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  • Diffractomètre
    Diffractomètre
    1. La précision du diffractomètre est élevée. 2. Le champ d'application du diffractomètre est vaste. 3. Le diffractomètre est facile à utiliser, pratique et efficace.
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  • Diffraction des rayons X sur monocristal
    Diffraction des rayons X sur monocristal
    1. La machine à monocristal adopte la technologie de contrôle PLC. 2. Conception modulaire, accessoires plug and play. 3. Équipement de verrouillage électronique de porte d'entrée avec double protection. 4. Tube à rayons X monocristallin : une variété de cibles peuvent être sélectionnées, telles que Cu, Mo, etc. 5. Le monocristal adopte une technologie concentrique à quatre cercles pour garantir que le centre du goniomètre ne reste pas inchangé.
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  • Analyseur de cristaux à rayons X en série
    Analyseur de cristaux à rayons X en série
    1. L'appareil à rayons X est facile à utiliser et rapide à détecter. 2. L'appareil à rayons X est précis et fiable, avec d'excellentes performances. 3. L'appareil à rayons X possède divers accessoires fonctionnels pour répondre aux besoins des différents objectifs de test.
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  • Un diffractomètre à rayons X bidimensionnel
    Un diffractomètre à rayons X bidimensionnel
    Avantages : Profondeur de pénétration des rayons X réglable en continu Capacité à observer la distribution des plans cristallins avec différentes orientations Analyse de la distribution d'orientation dans des échantillons tels que des fibres, des films minces et des poudres Examen des caractéristiques structurelles telles que la distorsion du réseau cristallin et la taille des cristallites
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  • Principes techniques, état de développement et applications des spectromètres d'absorption des rayons X : une synthèse
    Les spectromètres d'absorption des rayons X mesurent le coefficient d'absorption en fonction de l'énergie des photons pour révéler la structure atomique et électronique locale. La spectroscopie XANES renseigne sur la valence et la coordination ; la spectroscopie EXAFS extrait les longueurs de liaison et les nombres de coordination. Tendances : synchrotrons de 4e génération et avancées majeures sur des appareils de laboratoire. Applications : catalyse, batteries, environnement, biomédecine. Méthode non destructive, spécifique à l'élément, limite de détection de 0,5 % en poids.
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    2026
    04-07
  • Spectromètre d'absorption des rayons X : principe de fonctionnement et perspectives d'application
    La spectroscopie d'absorption des rayons X (XAS) est une technique fondamentale qui sonde la structure atomique par absorption des rayons X. Elle analyse les spectres XANES/EXAFS pour obtenir des informations sur les propriétés électroniques et de coordination. Elle est essentielle en science des matériaux, en chimie et en biomédecine. Les progrès réalisés permettent des études in situ, ouvrant la voie à des applications durables.
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    2026
    03-18
  • Principe, avancées technologiques et applications du spectromètre d'absorption des rayons X
    Le spectromètre d'absorption des rayons X (XAS) analyse la structure des matériaux par interaction avec les rayons X. Il ajuste précisément l'énergie pour exciter des éléments spécifiques, fournissant ainsi des données sur les états de valence et la structure électronique. Parmi les avancées récentes, on peut citer la série SuperXAFS, qui offre des données comparables à celles obtenues par synchrotron, ainsi que des systèmes de table pour une utilisation en laboratoire. Le XAS est largement utilisé en science des matériaux, en chimie, en biologie et en médecine pour étudier les structures cristallines, les mécanismes réactionnels et les biomacromolécules.
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    2026
    03-02

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