X射线散射

美国物理学家康普顿(Arthur Holy Compton,1892~1962)在大学生时期就跟随其兄卡尔·康普顿开始X射线的研究。后来他到了卡文迪什实验室,主要从事g射线的实验研究。他用精湛的实验技术精确测定了γ射线的波长,并确定γ射线在散射后波长会变得更长。但他没能从理论上解释这个实验事实。他到了美国华盛顿大学后,用X射线进行实验,检验用γ射线做的散射实验结果。他发现,晶体反射的单色X射线也能激发同样的现象,还发现这种X辐射具有偏振性。经过多次精细实验,康普顿得到了明确的结论,散射的波长比入射的波长更长,波长的改变量只决定于散射角。1923年5月,康普顿用爱因斯坦的光子概念成功地解释了x 射线通过石墨时所发生的散射。他假设光子与电子在碰撞过程中既要遵守能量守恒又要遵守动量守恒,他按照这个思路列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。这种现象被称为康普顿效应。康普顿进一步证实了爱因斯坦的光......阅读全文

X射线散射

美国物理学家康普顿(Arthur Holy Compton,1892~1962)在大学生时期就跟随其兄卡尔·康普顿开始X射线的研究。后来他到了卡文迪什实验室,主要从事g射线的实验研究。他用精湛的实验技术精确测定了γ射线的波长,并确定γ射线在散射后波长会变得更长。但他没能从理论上解释这个实验事实。他到

小角X射线散射仪简介

  小角X射线散射仪是一种用于物理学、化学领域的分析仪器,于2013年1月12日启用。  技术指标  最大功率:40kV、50mA;小角测量范围(q):0.07°~5°;大角测量范围(q):0.07°~40°。  主要功能  1)分散体系中粒子的形貌、尺寸、孔结构以及尺寸分布等;  2)高分子聚合物

小角X射线散射的简介

  小角X射线散射(SAXS)是指当X射线透过试样时,在靠近原光束2°~5°的小角度范围内发生的散射现象。早在1930年,Krishnamurti就观察到炭粉、炭黑和各种亚微观大小的微粒在X射线透射光附近出现连续散射现象。  小角X射线散射被越来越多地应用于材料微观结构研究,其研究趋势逐年增长。小角

X射线荧光光谱仪X射线散射的介绍

  除光电吸收外,入射光子还可与原子碰撞,在各个方向上发生散射。散射作用分为两种,即相干散射和非相干散射。  相干散射:当X射线照射到样品上时,X射线便与样品中的原子相互作用,带电的电子和原子核就跟随着X射线电磁波的周期变化的电磁场而振动。因原子核的质量比电子大得多,原子核的振动可忽略不计,主要是原

关于小角X射线散射的简介

  小角X射线散射是一种区别于X射线大角(2θ从5 ~165 )衍射的结构分析方法。一种区别于X射线大角(2θ从5 ~165 )衍射的结构分析方法。利用X射线照射样品,相应的散射角2θ小(5 ~7 ),即为X射线小角散射。用于分析特大晶胞物质的结构分析以及测定粒度在几十个纳米以下超细粉末粒子(或固体

关于小角X射线散射的性质介绍

  一种区别于X射线大角(2θ从5 ~165 )衍射的结构分析方法。利用X射线照射样品,相应的散射角2θ小(5 ~7 ),即为X射线小角散射。用于分析特大晶胞物质的结构分析以及测定粒度在几十个纳米以下超细粉末粒子(或固体物质中的超细空穴)的大小、形状及分布。对于高分子材料,可测量高分子粒子或空隙大小

简述小角X射线散射基本理论

  小角X 射线散射效益来自于物质内部1~100nm 量级范围内电子密度的起伏。对于完全均匀的物质,其散射强度为零。当出现第二相或不均匀区时才会发生散射,且散射角度随着散射体尺寸的增大而减小。  小角X射线散射强度受粒子尺寸、形状、分散情况、取向及电子密度分布等的影响。对于稀疏分散、随机取向、大小和

关于小角X射线散射的重要性

  小角X射线散射技术是研究材料亚微观内部结构的重要方法,由于其独特的优点,可以用来进行金属和非金属纳米粉末、胶体溶液、生物大分子以及各种材料中所形成的纳米级微孔、GP区和沉淀析出相尺寸分布的测定以及非晶合金加热过程的晶化和相分离等研究。小角X射线散射技术在提高和改进材料性能方面起着重要作用,必将成

X射线在物质中的散射相关介绍

  X射线在物质中的散射现象,可主要分为两种形式:  (1)不变质散射(弹性散射,瑞利散射),入射X射线波长不发生变化;  (2)变质散射(非弹性,康普顿散射),入射X射线波长发生变化。  原子周围的核外电子,越内层电子与原子核结合的越紧密。光子与内层电子发生碰撞,无法撞动内层电子,固本身的频率波长

小角X射线散射技术测定离聚体的介绍

  离聚体是指共聚物中含有少量离子的聚合物。由于高分子链存在着离子化的侧基,可形成离子聚合体,从而使此类聚合物具有独特的结构和性能。小角X射线散射技术还可用于嵌段共聚物、胶体高分子溶液以及生物大分子等研究领域,用来测量分子量、粒子旋转半径以及形变和取向等。

小角X射线散射技术测定纳米颗粒的介绍

  小角X射线散射技术被广泛用来测定纳米粉末的粒度分布,其粒度分析结果所反映的既非晶粒亦非团粒,而是一次颗粒的尺寸。在测定中参与散射的颗粒数一般高达数亿个,因此,在统计上有充分的代表性。  通过对Guinier曲线低角区域线性部分的拟合,得到试样中氧化铝颗粒的旋转半径约为6nm,表明在无机纳米杂化薄

生物大分子X射线小角散射实验指南

    导读:基于同步辐射的X射线小角散射实验可以实现高通量以及更高的分辨率和信噪比。本文简单介绍了生物大分子小角散射(BioSAXS)的数据收集策略以及样品准备要求,看完这篇就可以准备样品直接去BL19U2收集小角数据了!BioSAXS的目标    生物分子的小角X射线散射(以下简称生物小角,Bi

牛津仪器:背散射电子及X射线(BEX)成像

  什么是BEX?  BEX是集背射电子和X射线成像于一体的新型微区分析技术,可以在SEM下同步、高效采集背散射电子图像和元素面分布图。  BEX技术能带来哪些新体验?  此前,基于SEM的显微分析大多是静态的、逐步进行的,并且高度依赖用户经验。操作人员通常根据SE/BSE灰度图中的形貌或原子序数衬

小角X射线散射技术测定非晶合金的介绍

  非晶合金也称金属玻璃,它是急冷得到的亚稳定合金,在加热过程中会产生一系列的转变,逐渐由亚稳态转变到稳定态。在这个过程中会发生相分离以及晶化过程。已有许多学者利用小角X射线散射技术来研究非晶合金中的这些转变。  用原位小角X 射线散射研究了块体非晶合金Zr55Cu30Al10Ni5的退火行为。研究

小角X射线散射(SAXS)检测时对样品的要求

  1、粉末样品:须充分研磨,需0.2克左右;  2、片状样品:样品表面平整,可折叠制样,最佳厚度为1mm;  3、液体样品:浓度极低的稀溶液,大约需要50μL,1*20 mm2;  4、纤维样品:一束梳理整齐的纤维,长度5 cm, 纤维束直径2mm;  不符合以上送样要求,不能保证数据的准确性。 

小角X射线散射技术测定金属的缺陷的介绍

  金属经辐照或从较高温度淬火产生空位聚集,会引起相当强的小角散射。由于粒子体系和孔洞体系是互补体系,二者产生的散射是相同的。在306~319℃退火空洞会被部分地退火消除,旋转半径迅速增大;而在306℃之前,空洞则非常稳定。

小角X射线散射技术测定合金中的析出相介绍

  早在1938年,Guinier就已经用小角X射线散射技术研究合金中的非均匀区(现称作GP区),揭示了一些亚稳分解产物。如今小角X射线散射技术被越来越多地用于合金时效过程的研究,从而进行相变动力学研究等。  在形核阶段,析出相半径变化很小;在长大过程中,析出相基本满足抛物线长大规律;在粗化阶段,析

Heuresis-HBI120-手持式背散射x射线仪器

Heuresis HBI-120是一种坚固耐用,符合人体工程学的手持式背散射x射线仪器,用户能够快速,经济高效地找到隐藏的炸药,毒品,麻醉剂和其他违禁品,可穿透超过2mm厚的钢板,即机动车车身板的厚度的两倍。 HBI-120重量只有3.0kg,利用小型化的内部120keV x射线发生器对

X射线单晶体衍射仪的反常散射法介绍

  晶体衍射中有一条弗里德耳定律,就是说不论晶体中是否存在对称中心,在晶体衍射中总存在着对称中心,也即有FHKL=FHKL。但是当使用的X射线波长与待测样品中某一元素的吸收边靠近时,就不遵从上述定律,也即FHKL≠FHKL。这是由电子的反常散射造成的,利用这一现象可以解决待测物的相角问题。一般,这一

X射线晶体学的多波长反常散射(MAD)概念

晶体衍射中有一条弗里德耳定律, 就是说不论晶体中是否存在对称中心,在晶体衍射中总存在着对称中心,也即有FHKL=FHKL。但是当使用的X射线波长与待测样品中某一元素的吸收边靠近时,就不遵从上述定律,也即FHKL≠FHKL。这是由电子的反常散射造成的, 利用这一现象可以解决待测物的相角问题。 一般,

小角X射线散射技术测定结晶聚合物的介绍

  所谓结晶聚合物,实际都是部分结晶,其结晶度一般在50%以下。小角X射线散射研究发现,高结晶度的线性聚乙烯、聚甲醛和聚氧化乙烯等聚合物的散射曲线尾部服从Porod定理,表明近似于理想两相结构。但是,大多结晶度较低聚合物的散射曲线显示出尾部迅速降低,偏离Porod定理,表明晶相与非晶相之间存在过渡层

X射线荧光(XRF):理解特征X射线

  什么是XRF?   X射线荧光定义:由高能X射线或伽马射线轰击激发材料所发出次级(或荧光)X射线。这种现象广泛应用于元素分析。  XRF如何工作?   当高能光子(X射线或伽马射线)被原子吸收,内层电子被激发出来,变成“光电子”,形成空穴,原子处于激发态。外层电子向内层跃迁,发射出能量等于两级能

医用加速器8MV-X射线在水模体中的一阶散射X射线能谱

分析医用电子直线加速器的高能X射线与水模体相互作用过程中所产生的一次散射光子的能谱角分布和光子强度角分布。方法:利用蒙特卡罗粒子输运程序Geant4,模拟粒子输运过程,计算加速器8 MeV高能X射线能谱,并根据在水模体中实际测量的PDD吸收曲线为依据,修正蒙特卡洛计算的能谱;并以此能谱为虚拟源能谱,

中日团队利用X射线散射法获得硼酸钠盐的缔合结构

  大量研究表明,硼酸根离子的水合及缔合作用对于理解和认识硼酸盐矿物的沉积和结晶过程、硼酸盐溶液木材防腐与阻燃能力以及硼酸-压水核反应堆(PWRs)性能等具有重要作用。然而,关于硼酸根离子在原子/分子水平上的水合及缔合信息尚无明确的报道。   青海盐湖所盐湖资源化学实验室溶液结构课题组与日本

陕西师范大学小角X射线散射装置公开招标公告

  项目概况  小角X射线散射装置 招标项目的潜在投标人应在西安高新区高新四路1号高科广场A座1001室获取招标文件,并于2023年01月30日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。  一、项目基本情况  项目编号:SZT2022-Q-SN-ZY-ZC-HW-0063  项目名称:小角X射线散射

Bruker拓展其小角X射线散射产品进行高通量纳米结构分析

Bruker拓展其小角X射线散射(SAXS)产品组合进行高通量纳米结构分析   佛罗里达州奥兰多,2012年3月12日——在Pittcon 2012上,Bruker公司宣布其X-ray衍射和散射产品组合进行高通量纳米分析的战略扩张,此发展策略基于Bruker公司最近收购了一项Krat

概述小角X射线散射在高分子材料中的应用

  在天然的和人工合成的高聚物中,普遍存在小角X射线散射现象,并有许多不同的特征。小角X射线散射在高分子中的应用主要包括以下几个方面:  ①通过Guinier散射测定高分子胶中胶粒的形状、粒度以及粒度分布等;  ②通过Guinier散射研究结晶高分子中的晶粒、共混高分子中的微区(包括分散相和连续相)

软X射线源上X射线能谱与X射线能量的测量

本文介绍了国内首次利用针孔透射光栅谱仪对金属等离子体Z箍缩X射线源能谱的测量结果及数据处理方法。同时用量热计对该源的单脉冲X射线能量进行了测量并讨论了其结果。