X射线衍射仪(XRD)是一种利用X射线衍射原理精确测定物质晶体结构、织构及应力的仪器。它的发展与应用极大地推动了多个领域的科技进步。 自1912年德国物理学家劳厄提出X射线衍射理论以来,X射线衍射技术不断得到完善和发展。随着技术的不断进步,X射线衍射仪的精度和稳定性得到了显著提高,使得其在各个领域的应用日益广泛。
X射线衍射仪采用的是能量扩散型原理进行物体元素分析的仪器,从1996年NASA proof of oncept净重大于500KG,到2002年 NASA benchtop净重小于100KG,2004年NASA/INXINTU FIELD PROTOTYPE净重30KG,2009年NASA/JPL flight system ,10KG,,2008年 Terra/BTX 15KG. 我们可以见到X射线衍射仪的发展是都是以重量为尺度的,从开的...
X射线衍射仪是一种在材料科学和结晶学领域中广泛应用的仪器,它通过利用X射线的特性来揭示物质的晶体结构,为科学家们提供了研究物质内部结构的重要工具。本文将介绍工作原理、应用领域以及对科学发展的意义。 X射线衍射仪的工作原理基于X射线与物质相互作用的原理。当X射线通过晶体时,由于晶体内的原子排列规律,X射线会...
X射线二维微区衍射仪匹配定制的加载试验台,发展成为材料科学研究的一种重要表征手段。施加拉压载荷的同时,通过X射线衍射技术原位监测材料应变过程中的晶粒晶格的响应,获得一系列衍射曲线中峰位、峰宽和峰强等的变化信息,据此计算材料在加载过程中的晶格应变、位错密度和强度变化等,最终分析材料在加载过程中的载荷分配、...
现代化学的发展离不开先进的仪器,下列有关说法错误的是() A.X射线衍射实验能区分晶体和非晶体,但无法确定分子结构的键长和键角 B.质谱仪通过分析样品轰击后的碎片质荷比来确定分子的相对分子质量 C.光谱仪能摄取各种元素原子的吸收光谱或发射光谱 D.红外光谱仪通过分析有机物的红外光谱图,可获得分子所含的化学键...
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1913年莫斯莱(H.G.Moseley)建立了X射线波长与原子序数的关系,奠定了X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence,XRF)的基础,1948年弗里德曼(H.Friedmann)和伯克斯(L.S.Birks)研制出第一台商用X射线荧光光谱仪。 随着新技术的发展,X射线在现代分析化学中得到广泛应用,除了X射线荧光光谱法外,还有X射线衍射分析,X射线...
实验室光学仪器--X射线衍射仪发展历史 X射线是指波长为0.01~10nm的电磁波,1895年伦琴(W.C.Roentgen)在使用放电管工作时发现了X射线,因为这一个重大发现,伦琴于1901年获得了诺贝尔奖。1913年莫斯莱(H.G.Moseley)建立了X射线波长与原子序数的关系,奠定了X射线荧光光谱分析(X Ray Fluoresc 2022-01-17 14:01 ...