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Guozong Science Instrument (Suzhou) Co., Ltd
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Spectromètre d'absorption des rayons X de table

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Vue d'ensemble
Le spectromètre d'absorption de rayons X de table exafs est un équipement de niveau laboratoire basé sur le principe de la structure fine d'absorption de rayons X étendue (exafs), qui peut réaliser une analyse de structure de matière de haute précision dans un environnement conventionnel, avec des caractéristiques telles que le rayonnement synchrotron non dépendant, la détection Multi - éléments de soutien, un large éventail de domaines d'application.
Détails du produit
EXAFSSpectromètre d'absorption des rayons X de tableC'est un équipement de qualité laboratoire basé sur le principe de la structure fine d'absorption étendue des rayons X (exafs), qui peut réaliser une analyse de structure de matière de haute précision dans un environnement conventionnel, avec des caractéristiques telles que le rayonnement synchrotron non dépendant, la détection Multi - éléments de soutien, un large éventail de domaines d'application. Voici une présentation détaillée de cet appareil:
I. principe et avantages de l'équipement
EXAFSSpectromètre d'absorption des rayons X de tableBasé sur le principe exafs (Extended X - ray absorption fine structure), les paramètres tels que l'espacement atomique, la coordination, les espèces d'éléments sont analysés en mesurant la structure locale à l'intérieur de 0,3 - 1,0 nanomètres autour des atomes absorbés. Ses principaux avantages sont:
Ne dépend pas de sources de rayonnement synchrotron: la technologie XAFS traditionnelle repose sur des sources de rayonnement synchrotron, tandis que les appareils de bureau permettent des mesures bimodales de transmission / Fluorescence dans des conditions de rayonnement non Synchrotron via des monochromateurs à haute résolution tels que des cristaux sphériques incurvés avec des détecteurs SDD, ce qui rend l'utilisation quotidienne en laboratoire possible.
Capacité de détection Multi - éléments: peut être mesurée séparément pour différents types d'atomes, distinguer les espèces d'atomes proches voisins, soutenir la détection de quelques Parties par million d'échantillons à faible concentration, et s'applique aux substances ordonnées ou désordonnées.
Haute précision et flexibilité: résolution d'énergie jusqu'à 0,5 - 10 ev, prend en charge les tests d'échantillons solides, liquides et gazeux, équipé d'une cellule électrochimique in situ à transmission, d'une cellule électromagnétique in situ à haute et basse température, etc., pour répondre aux divers besoins expérimentaux.
II. Domaines d'application
Science de la catalyse:
Étudier en profondeur la relation de structure et d'effet des matériaux catalytiques, fournir un soutien technique pour l'application et l'achèvement du sujet.
En combinaison avec la technologie XPS, obtenez une compréhension complète des informations de Valence et de coordination des éléments à la surface et dans la phase volumique du catalyseur.
Avec une cellule de réaction in situ personnalisée, surveillez en temps réel les changements d'informations telles que la coordination de Valence du catalyseur dans la réaction catalytique.
Stockage d'énergie:
Évaluer la réversibilité Redox du matériau de la batterie au cours du cycle.
Étudier des questions telles que la cinétique de lithification et les ions manganèse solubles des matériaux d'électrode positive des batteries lithium - ion.
Analyse de la précipitation des sulfures et de la Sous - utilisation des substances actives dans les batteries lithium - soufre.
Science des matériaux:
Pour la caractérisation de divers matériaux, y compris l'étude de systèmes complexes et de matériaux à structure désordonnée.
Étudier les propriétés pertinentes des radionucléides, des matériaux de surface et d'interface.
Surveiller le processus de changement dynamique du matériau.
Macromolécules biologiques:
Étude des métaux et de leurs structures proches voisines dans les macromolécules biologiques contenant des métaux.
Mener des recherches sur les métalloprotéines qui jouent un rôle important dans le cours de la vie.
Sciences de l'environnement:
Analyse de la valence et du contenu des éléments dans des échantillons de verre, de sol, de plastique, etc.
Détection de la contamination par les métaux lourds dans les tissus animaux et végétaux.