XRD常见问题详解,超实用!!

[一般问题] 做 XRD 有什么用途啊,能看出其纯度?还是能看出其中含有某种官能团? X 射线照射到物质上将产生散射。晶态物质对 X 射线产生的相干散射表现为衍射现象,即入射光束出射时光束没有被发散但方向被改变了而其波长保持不变的现象,这是晶态物质特有的现象。 绝大多数固态物质都是晶态或微晶态或准晶态物质,都能产生 X 射线衍射。晶体微观结构的特征是具有周期性的长程的有序结构。晶体的 X 射线衍射图是晶体微观结构立体场景的一种物理变换,包含了晶体结构的全部信息。用少量固体粉末或小块样品便可得到其 X 射线衍射图。 XRD(X 射线衍射)是目前研究晶体结构(如原子或离子及其基团的种类和位置分布,晶胞形状和大小等)最有力的方法。XRD 特别适用于晶态物质的物相分析。晶态物质组成元素或基团如不相同或其结构有差异,它们的衍射谱图在衍射峰数目、角度位置、相对强度次序以至衍射峰的形状上......阅读全文

XRD常见问题详解,超实用!!

  [一般问题]  做 XRD 有什么用途啊,能看出其纯度?还是能看出其中含有某种官能团?  X 射线照射到物质上将产生散射。晶态物质对 X 射线产生的相干散射表现为衍射现象,即入射光束出射时光束没有被发散但方向被改变了而其波长保持不变的现象,这是晶态物质特有的现象。  绝大多数固态物质都是晶态或微

XRD常见问题详解,超实用!!

[一般问题]   做 XRD 有什么用途啊,能看出其纯度?还是能看出其中含有某种官能团?   X 射线照射到物质上将产生散射。晶态物质对 X 射线产生的相干散射表现为衍射现象,即入射光束出射时光束没有被发散但方向被改变了而其波长保持不变的现象,这是晶态物质特有的现象。

超实用!XRD样品制备及仪器基本操作

  俗话说:“磨刀不误砍柴工”了解XRD样本的要求、制备过程并细心的制作XRD样品,可以起到事半功倍的效果,而不是本末倒置,急于得到衍射图谱而粗心准备样品,这样往往引起实验数据误差,从而给结果分析带来困难,浪费大量的分析时间。  1. XRD运用对象  X射线衍射仪技术可以获得材料的晶体结构、结晶状

详解拉力机的实用性

 拉力机也叫拉力试验机或材料试验机''拉力试验机的拉伸实验:拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。拉力机拉伸试验是研究材料力学强度 广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动

超实用仪器维护小知识

随着经济的发展,很多实验室用户开始追求实验更高效,除了从购买高精尖仪器来提高之外,更多实验室负责人开始意识到平时仪器设备的维护和保养的重要性,只有保证仪器无故障运行,才能切实做到提高实验室效率。那么,在长时间不用仪器时需要对仪器进行怎样的维护呢?一起随小编去了解一下吧~仪器流路的维护仪器的流路需要1

超实用的肿瘤标志物

1、甲胎蛋白(AFP)    AFP是诊断原发性肝癌的最佳标志物,诊断阳性率为60%~70%。血清AFP>400μg/L持续4周,或200~400μg/L持续8周者,结合影像检查,可作出原发性肝癌的诊断。    2、癌胚抗原(CEA)    癌胚抗原是从胎儿及结肠癌组织中发现的一种糖蛋白胚胎抗原,属

超实用原代细胞培养小知识

很多老师在设计科研实验的时候都会很迷茫,到底用什么细胞好? 越来越多的老师开始倾向于原代细胞的科研实验,在设计实验中,原代细胞和细胞株到底该怎么选择呢?原代细胞的定义:原代细胞的培养是指直接从机体取下细胞、组织和器官后立即进行培养。因此,较为严格地说是指成功传代之前的培养,此时的细胞保持原有细胞的基

这些超实用仪器维护小知识,你造吗

随着经济的发展,很多实验室用户开始追求实验更,除了从购买高精尖仪器来提高之外,更多实验室负责人开始意识到平时仪器设备的维护和保养的重要性,只有保证仪器无故障运行,才能切实做到提高实验室效率。那么,在长时间不用仪器时需要对仪器进行怎样的维护呢?一起随小编去了解一下吧~仪器流路的维护仪器的流路需要1-2

反击式破碎机常见问题详解

反击式破碎机运转中常见的故障归纳如下:  1、破碎机空转时,下部出现金属的撞击声。鄂式破碎机空载工作时,下部出现金属撞击声可能是以下两方面的原因:  (1)、推力板支承中或垫片调节装置中出现撞击声,一般是由于拉杆缓冲弹簧弹性消失或损坏,强弹簧压得不紧造成转动,当动鄂板、肘板、机体三者结合不紧密,使肘

干式复合故障排除指导秘籍超实用技术

  一、复合膜外观不良   1、有气泡   ①薄膜润湿不良,应进步胶的浓度和涂布量,(MST、KPT)外表不易潮湿,易产生气泡,特别在冬天。油墨上的气泡,用进步胶的用量的办法去除。   ②油墨外表凹凸和起泡,应把复合膜的复合温度和复合压力进步。   ③油墨外表上的胶涂布量少,应增加复合辊的压

肿瘤?怀孕?没毛病?——关于甲胎蛋白超实用干货

随着人们对健康的关注越来越高以及体检的普及,除了三大常规外,人们对肿瘤标志物的关注也越来越高。有这么一个标志物甲胎蛋白(AFP)也是常常被提及和关注的。 那这个甲胎蛋白到底能给我们的健康带来什么样的提示和预警呢?超实用干货来了­­­——教你读懂甲胎蛋白:它是一种胚胎抗原类肿瘤标志物,正常情况下

Western-Blot实验技术详解和常见问题解答

Western免疫印迹(Western Blot)是将蛋白质转移到膜上,然后利用抗体进行检测。对已知表达蛋白,可用相应抗体作为一抗进行检测,对新基因的表达产物,可通过融合部分的抗体检测。一、原理与Southern或Northern杂交方法类似,但Western Blot采用的是聚丙烯酰胺凝胶电泳,被

超净工作台介绍、原理和分类详解

超净工作台介绍、原理和分类详解超净工作台 ,又称净化工作台、洁净工作台,是一种提供局部高洁净度工作环境、通用性较强的设备。它可以广泛用于电子、国防、精密仪器、仪表、食品加工、生物登各个工业部门和各类科学实验室,对改善工艺条件、提高产品质量和成品率均有良好的效果。 (一)工作原理 室内空

超净工作台工作原理和分类详解

超净工作台是对局部洁净度较高的行业而设计的,能保护在工作台内操作的试剂等不受污染,并不保护工作人员,而生物安全柜是负压系统能有效保护工作人员。超净工作台工作原理超净工作台原理是在在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,再经空气过滤器二级过滤,从空气过滤器出风面吹出的洁净气流

新冠病毒检测使用超纯水机的选择方式,超实用!

  首都市连续多日出现新增,并且无法控制新增情况,国内在新冠防控上有着相当的经验与水平,但由于此次疫情突然,突发时间还无法确定,致使成为全国疫情的又一转折点。  新冠疫情检测任务尤为严重,如何才能有效解决大量的密切接触者样本检测成为提早预防新冠传播的重要途径,而在新冠检测过程,必定会使用到超纯水机,

感冒用什么药好?这里有超实用值得珍藏的总结!

  感冒是人类最常见的疾病,而“感冒用什么药好”是被咨询最多的问题。一般来说,对于普通感冒,最基本最好的“药物”就是生活调节,如保暖、喝温热开水、少用眼、少用声、注意休息、避免劳累,很多时候不需要用真正的药物治疗,但也不能绝对地说“感冒不需要用药”,其实有些时候也是可以考虑服用合适的“感冒药”来帮助

超实用!关于快速检测的知识帮你一网打尽

   一、食品加工中危害分为哪三个方面,每一方面包括哪些因素?   ● 生物性危害:细菌性危害、真菌性危害、病毒性危害、寄生虫危害、虫鼠害。   ● 化学性危害:天然毒素及过敏原、农药残留、兽药残留、激素残留、重金属超标、添加剂滥用和非法使用、包装材料、容器与设备带来危害。   ●

广角XRD和小角XRD的区别

XRD是X射线衍射仪的简称。其基本原理是:当X射线照射所测物质(晶体),相应晶面会产生衍射强度。随着发射X射线的转轴移动,不同角度的不同晶面会被完全扫描出来。从而根据布拉格方程2d sinθ=nλ,呈现出图谱。广角XRD一般指3°~80°,甚至是更高的度数,一般用来判断某种材料的物相,即是什么物质。

石墨烯拉曼光谱测试详解-(六)常见问题解答

常见问题:1. 能否测试固体、液体、气体的拉曼光谱可以,理论上所有包含真实分子键的物质都可以用于拉曼分析(金属及合金除外,无法通过拉曼光谱分析)。气体由于其分子密度特别低,测试气体的拉曼光谱很难,通常需要大功率激光器和较长路径的样品池。2. 制备样品要求无需样品制备,无论是固体、液体还是气体样品,都

关于灭菌柜BD测试起源、目的、原理及常见问题详解

BD测试是什么?湿热灭菌饱和蒸汽和不饱和蒸汽释放的潜热有很大差别,为了验证灭菌柜空气移除能力而诞生了BD测试。 图1:验证中的脉动真空灭菌柜 一般脉动蒸汽灭菌柜除了每年的年度工艺参数验证确认外,还要对灭菌过程进行监测从而保证在灭菌确认中所确定的各项灭菌参数能够始终在日常的灭菌工作中保持恒定。针对这一

超实用发现!这种物质让检测灵敏度提高1001000倍!

  华盛顿大学的科学家们发明了一种简单的方法来提高医学诊断测试的准确性。通过在检测的关键步骤添加多巴胺,多巴胺是一种首先从贝类中分离的物质,该团队可以将常见的生物检测的灵敏度提高100到1,000倍。  即使这些“生物标志物”的存在水平远低于今天标准测试的检测阈值,高灵敏性的测试也将使科学家们能够识

XRD原理

X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空

XRD-原理

X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空

xrd原理

XRD的基本原理:X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。XRD 即X-ray diffraction 的缩写,X射线衍射,通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。

XRD-原理

X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空

xrd原理

XRD的基本原理:X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。XRD 即X-ray diffraction 的缩写,X射线衍射,通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。

XRD原理

X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空

xrd原理

当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。这就是X射线衍射的基本原理。根据其原理,某晶体的衍射花样的特

XRD-原理

X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空

XRD原理

X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空