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x射线发生装置解决哪些问题?

(1)当材料由多种结晶成分组成,需区分各成分所占比例,可使用XRD物相鉴定功能,分析各结晶相的比例。

(2)很多材料的性能由结晶程度决定,可使用XRD结晶度分析,确定材料的结晶程度。

(3)新材料开发需要充分了解材料的晶格参数,使用XRD可快捷测试出点阵参数,为新材料开发应用提供性能验证指标。

(4)产品在使用过程中出现断裂、变形等失效现象,可能涉及微观应力方面影响,使用XRD可以快捷测定微观应力。

(5)纳米材料由于颗粒细小,极易形成团粒,x射线发生装置,采用通常的粒度分析仪往往会给出错误的数据。采用X射线衍射线线宽法(谢乐法)可以测定纳米粒子的平均粒径。



x射线发生装置工作原理

给阴极加上一定的电流被加热时,便能放出热辐射电子。在数万伏特高压电场的作用下,这些电子被加速并轰击阳极(又被称为靶)。阳极靶面上受电子束轰击的焦点呈细长的矩形状(称线焦点或线焦斑),从射线出射窗中心射出的X射线与靶面的掠射角为3°-6°。从出射方向垂直焦斑长边的两个出射窗口观察,焦斑呈线状的称为线光源;从另外两个出射窗口观察,焦斑如点状称为点光源。在衍射仪每次安装管子时,x射线发生装置公司,必须辨别所使用X射线出射窗口是否为线焦点方向。此外,还要求测角仪相对于靶面平面要有适当的倾斜角。



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在研究行星进程和地球构造过程中,地理学家们需要分析岩石和矿物样品的组成。X射线衍射仪分析技术如:小点激发,分布分析和无标定量分析,日渐成为地质研究及矿物学研究领域内的主要仪器。X射线衍射仪(XRD)可定量测量相组成。X射线衍射数据的Rietveld分析被认为是晶体相定量分析适合的方法。技术和经验为这些判定提供了一系列解决方案。



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