技術文章
Technical articles本文詳細介紹X射線吸收精細結構譜儀的功能與性能,該儀器是專注于材料局域特性診斷的精密設備,核心功能為測量元素K/L吸收邊及其附近的吸收率變化,廣泛應用于材料研究領域,可精準分析核心原子的價態、配位數、位形與鍵長,為科研及實驗工作提供關鍵數據支撐。該儀器在功能設計上兼顧高效性與實用性,全面適配各類實驗需求。其支持近邊快掃功能,可快速獲取核心檢測數據,大幅提升實驗效率;同時兼容原位測試等擴展功能,靈活適配不同實驗場景,拓寬應用范圍。在操作便捷性上,儀器采用人體工學高度設計,有效降...
真空紫外光譜儀依托Seya-Namioka精密光路結構,入射狹縫和CCD探測器均位于羅蘭圓上,支持單色模式與光譜模式靈活切換,可滿足多場景精密光譜分析需求。其中,NIM型真空紫外光譜儀,廣泛應用于大科學裝置、半導體極紫外光源與探測器研究、空間與防務等領域。該光譜儀具備多重核心產品特點,適配專業分析場景:波長范圍較寬,可覆蓋多樣檢測需求;配備在線精密可調狹縫,保障檢測精度;支持空間維聚焦擴展,適配復雜測試場景;可提供系統集成服務,貼合個性化應用需求;整體結構緊湊、集成度高,節省...
要理解TableXAFS的價值,首先需要了解XAFS技術的本質。X射線吸收精細結構譜記錄了材料吸收X射線光子概率隨光子能量變化的細微振蕩。這些看似隨機的波動實則編碼了豐富信息:吸收原子周圍的局域結構、配位原子種類、鍵長、配位數乃至無序度。自1970年代理論發展成熟以來,XAFS已成為材料科學、化學、地球科學等領域的表征手段,特別適用于非晶態材料、溶液體系以及納米材料等缺乏長程有序結構的體系。然而,XAFS數據分析長期面臨“玻璃天花板”問題。傳統流程涉及數據預處理、背景扣除、傅...
TableXAFS是實驗室級小型化X射線吸收精細結構分析設備,擺脫了材料局域原子結構表征對同步輻射光源的依賴。通過緊湊設計與高性能組件集成,在常規實驗室即可實現媲美大型同步輻射裝置的功能,兼具體積小、成本低、操作靈活的優勢,為材料結構研究提供便捷方案。核心功能亮點:高效靈活的分析能力設備功能兼顧高效性與拓展性,適配多場景需求:支持近邊快掃以提升測試效率,可拓展原位測試滿足復雜表征需求。人體工學高度設計提升操作便捷性,內置參數預置實現快速測量,搭配一鍵切換不同樣品與測量模式,簡...
在真空紫外、極紫外光譜分析領域,寬譜與高精度探測需求推動設備迭代。超環面光柵單色器憑借像差校正技術與精簡設計,成為寬譜分析核心裝備,實現10-300nm穩定覆蓋,兼顧高分辨與高光通量,為前沿領域精準分析提供支撐。核心技術:鑄就寬譜高精度分析能力其核心競爭力源于像差校正超環面光柵的應用,以單一光學元件實現衍射分光,通過特殊曲面校正像差,在10-300nm寬譜內保障高分辨與高光通量。無需復雜補償結構,簡化布局且規避能量損耗,提升光學效率,適配探測需求。寬譜適配性強化其核心地位,選...
雙PMT探測器憑借高靈敏度、高增益、雙路協同/獨立探測及快速響應特性,廣泛應用于需精準捕捉微弱光信號的多領域,核心應用場景如下:一、生命科學與生物醫療1.熒光光譜分析:適配熒光顯微鏡、熒光分光光度計,精準檢測生物樣本的微弱熒光信號,支持雙路熒光標記物同時檢測與對比,助力基因測序、蛋白相互作用研究。2.流式細胞術:用于細胞分選與分析設備,雙路PMT可分別捕捉不同熒光標記的細胞信號,提升細胞亞群識別精度,適用于免疫分型、腫瘤細胞檢測等場景。3.生化免疫檢測:如酶聯免疫吸附試驗(E...
X射線吸收譜儀利用常規X光源實現X射線吸收精細結構(XAFS)光譜測量,對同步輻射等重大科技基礎設施及電子顯微鏡、X射線衍射儀等科學儀器具有良好的補充拓展作用,豐富科研檢測技術支撐。該儀器采用小型化桌面式設計,兼具易用性與高性能,核心優勢特性如下:一、小型化桌面式系統:便捷易用核心優勢系統采用小型化桌面式設計,降低使用門檻、適配多場景,具體優勢:-支持近邊快掃功能,提升測量效率;-支持原位測試等擴展功能,拓寬應用;-人體工學高度設計,操作便捷;-內置實驗參數預置,快速啟動測量...
同步輻射X射線吸收近邊結構(X-rayAbsorptionNearEdgeStructure,XANES)譜學如同一把精準的原子尺度“探針”,不僅能告訴我們樣品中“有什么元素”,更能揭示這些元素“處于何種化學狀態”、“身處怎樣的微觀環境”。本文將深入淺出,帶您一文讀懂XANES技術的原理、實現與廣泛應用。核心原理:當原子遇見同步輻射之光理解XANES,需從兩個核心概念出發:原子內層電子的激發與同步輻射光源。1.原子吸收的“指紋”躍遷原子由原子核與核外電子構成,電子按能量高低分...