XRD摇摆曲线检测——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一,主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究,兼顾重大技术应用的基础研究,从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究,以及行业应用技术开发。
首先,我们必须强调的是XRD做含量分析非常不准,如果非要说检出限是多少主要是由什么决定的,那就是由仪器的功率和管电流决定的,如果要表征元素的含量好用化学方法测或者原子吸收来做。
另外,XRD的检测限是不能简单的用%来表示的,这和被检测物质的分散度有很大关系,也就是结晶度,与物质种类也有很大关系,样品的质量吸收系数大,检出限会高很多。如果非要确定出一个检出限,一般说是5%左右。但是,不同的物相,对X射线的吸收不同,则检出限会有较大出入。如单质硅,一般在1%左右可以检出,而另一些相,可能10%都难于检出。当然。在样品相同的情况下,使用较高的衍射功率,使用较长的扫描时间效果会更好。不过,如果要延长扫描时间,如果延长一两倍是见不到效果的。
经验表明,如果使用常规的扫描速度能看到某种存在的迹象,那么,再采用1度/min或更慢的速度来扫描。如果使用常规扫描速度根本都看不到痕迹,就没有必要再费力了。进行半定量分析确实是很不准确,而且结果确实与晶粒大小相关。晶粒小的析出相,陕西XRD摇摆曲线检测,连检出都困难,更别说做定量分析了。晶粒小的物相会使其RIR值增大,曾做过CeO2的RIR值,在不同的温度下的产物,其RIR值相差10倍。
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锂电XRD检测的原理是通过X射线衍射技术来分析样品的晶体结构、物相组成和微观形貌等性质。X射线是一种高能电磁波,当其照射到样品表面时,会发生衍射现象,即X射线在样品内部被反射,并按照一定的规律分散到不同的方向。通过测量这些衍射光的角度和强度,可以获得样品的晶体结构、晶格常数、原子间距等信息。通过XRD检测,可以确定锂电池正负极材料、电解质、隔膜等材料的晶体结构和物相组成,从而对锂电池的性能和安全性进行评估和检测。
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近日,香港浸会大学的Wong(通讯作者)联合四川大学彭强(通讯作者)联合报道一系列基于苯并二吩(BDT)和5,6-二氟-4,7-双(4-吩-2-基)苯并[c][1,2,5]二唑,XRD摇摆曲线检测报告,制备的如PffBB-n(n = 10,12,XRD摇摆曲线检测分析,14或16)的低带隙供体-受体聚合物材料,开发用于体相异质结(BHJ)聚合物太阳能电池(PSCs)。基于良好的激子解离、优异的平衡电荷载流子迁移率以及小的复合损失,在PffBB-n:PC71BM基PSCs中,PffBB-14表现出优良的光伏性能,大PCE为9.93%,Voc为0.92 V,Jsc为16.77 mA cm-2,FF为64.36%。
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