微型同步辐射取得重大进展

案例详情:把同步辐射光源搬进普通实验室 密歇根大学工程师领衔的研究首次让科研人员无需前往粒子加速器,就能在标准实验室内用X射线研究金属、陶瓷与岩石内部的微观结构。这项新技术使三维X射线衍射更易普及,有望在学术与工业界实现样品与原型的快速分析,并为学生提供更多实操机会,降低高端表征的技术门槛与时空成本。 原理提取:用桌面设备重建三维晶体图像 三维X射线衍射通过多角度拍摄X射线来重建三维图像,类似CT扫描,只不过旋转的是一个毫米级宽的材料样品。强束的X射线强度约为医用X射线的百万倍,可生成构成大多数金属、陶瓷与岩石的多晶材料的微观图像。这种高浓度的X射线能解析出单个晶体的取向与应变,呈现肉眼无法触及的内部纹理。 结果能帮助研究者通过测量数千个晶体的体积、位置、取向与应变,理解材料如何响应机械应力。例如,对受压钢梁取样成像,可显示晶体如何承受建筑重量,从而帮助理解宏观磨损。过去,能提供足够X射线的同步辐射设施全球仅约七十处,申请机时常......阅读全文

同步辐射X射线微探针的简介

  是随着同步辐射光的应用而发展起来的一种新的微区痕量无损分析技术。它是利用同步加速器电子储存环中产生的具有奇异特性(频带宽且连续可调;通量大亮度高;准直性好;高度偏振;具有特定时间结构)的电磁波(通称为同步辐射或同步辐射光),再经准直、聚焦或单色化而形成高亮度的X射线微探针进行样品分析。

x射线单晶体衍射仪同步辐射

  是一种大科学装置,设备大投资高,一般都需要政府投资,不是一般实验室所能具备的,需要 申请立项才能使用。因此,如果能发展出高强度的实验室光源和极高灵敏度的探测器,使在一般实验室中也能测定生物大分子结构,则绝对是有益的。  有许多生物反应的速度是相当快的, 如血红蛋白与一氧化碳的结合,速度在纳秒级(

同步辐射X射线装置实现小型化

  据物理学家组织网11月25日(北京时间)报道,通过使用一个小巧但功能强大的激光器,美国内布拉斯加大学林肯分校的科学家开发出了一种能够放在普通房间或卡车上的小型同步辐射X射线装置,有望改变人们对这类装置的印象,拓展同步辐射X射线的应用范围。相关论文发表在最近出版的《自然·光子学》杂志上。   同

简述X射线单晶体衍射仪的同步辐射

  是一种大科学装置,设备大投资高,一般都需要政府投资,不是一般实验室所能具备的,需要申请立项才能使用。因此,如果能发展出高强度的实验室光源和极高灵敏度的探测器,使在一般实验室中也能测定生物大分子结构,则绝对是有益的。  有许多生物反应的速度是相当快的,如血红蛋白与一氧化碳的结合,速度在纳秒级(10

同步辐射x荧光分析简介

  同步辐射x荧光分析:(synchrotron-basedX-ray fluorescence)采用由加速器产生的同步辐射作光源进行x射线荧光分析的方法。  与常规x射线荧光分析相比,由于同步辐射光通量大、频谱宽、偏振性好等优点,因此分析灵敏度显著增高,此外取样量少,分析速度快,可作微区三维扫描分

中国科大实现毫秒同步辐射X射线全谱“单次采集”

  近日,中国科学技术大学教授姚涛团队采用能量色散X射线吸收谱技术,实现了毫秒(60 ms)时间分辨全谱“单次采集”,极大地提升了数据采集的效率与精度。结合无监督机器学习算法,从数万张谱图中快速识别并筛选出催化剂重构过程中涉及的关键主成分。通过对这些主成分进行定量解析,精确捕捉到非平衡态中间体的特征

X射线衍射仪属于中能还是低能辐射设备

x射线衍射仪书低能辐射设备,其x射线能量与靶的材料和电子能量有关,射线波长与原子晶格结构相当,否则难以观察到明显衍射效应。

同步辐射光源在材料研究领域的应用之快速X射线精细谱

同步辐射快速X射线吸收精细结构(QXAFS)谱学方法具有高时间分辨的特征,不仅具备XAFS在纳米结构研究中的优势,而且由于高时间分辨的特征,极大地扩展了XAFS在纳米结构研究中的应用。利用QXAFS的时间分辨特性,并结合原位检测技术,QXAFS能够应用于以下一些纳米结构研究:物理化学变化的动力学过程

北京同步辐射装置小角X射线散射技术研究汞污染取得进展

  近年来,北京同步辐射装置小角X射线散射(SAXS)站在国家自然科学基金、国家重大维修改造项目、北京物质科学大型仪器区域中心等多方经费的资助下,经过几年的努力,从仪器设备、探测技术、数据分析到科学研究等多方面都取得显著进步,现已发展成为一个性能先进的物质纳米尺度结构研究表征平台,并在纳米材料、聚合

同步辐射原位X射线衍射技术高分子结晶领域获新进展

  1957年,Andrew Keller在高分子单晶研究的基础上提出了折叠链结晶模型,高分子结晶学由此成为高分子物理领域的基本研究内容之一。目前,结晶性高分子材料约占所有热塑性高分子材料的70%,因此高分子结晶的研究也受到工业界的广泛重视。尽管已有六十多年的研究历史,但目前仍然缺乏统一的、被普遍接

北京正负电子对撞机同步辐射X射线能谱的测量

本文提供了北京正负电子对撞机同步辐射光束线上X射线能谱的首次测量结果,文章对探测器和谱仪系统、测量方法及数据分析予以扼要的描述。 

X射线显微分析

中文名称X射线显微分析英文名称X-ray microanalysis定  义应用X射线显微分析器探测细胞或组织的微小区域内元素成分的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)

实验室检验检测设备X射线损探伤

X射线损探伤机原理 利用X射线穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现其中缺陷的一种无损探伤方法。 X射线可以检查金属与非金属材料及其制品的内部缺陷。例如焊缝中的气孔、夹渣。未焊透等体积性缺陷。工业X射线探伤机,习惯上按结构分为两大类,携带式和移动式(固定式)。携带式X射线探伤机专供造船、石油、化工、机

x射线荧光光谱的微区分析技术介绍

  铜矿物在自然界存在形式多样,有原生带次生富集带和氧化带等,共生矿物和伴生矿物众多,各类矿物均存在类质同象或者镜下光学特征相似的现象,传统的岩矿鉴定方法利用偏光、反光显微镜或实体显微镜等设备难以鉴别,对于此类矿物的鉴别需要借助化学分析方法或微区分析技术。  微区分析技术(电子探针、同步辐射、全反射

X射线显微镜原理

  X 射线显微镜是X 射线成像术的一种,也是显微成像技术,即将微观的、肉眼无法分辨看出的结构、图形放大成像以便观察研究的器械。X 射线成像的衬度原理、设备的构造与主要组成部件( 如X射线源、探测器等),但主要是从宏观物体的成像( 如人体器管的医学成像、机械制品的缺陷探伤、机场车站的安全检查等) 出

实验室检验检测设备X射线异物检测机

X射线异物检测机也称X光异物检测机或X射线异物检测机,是通过设备产生X射线并应用X射线的穿透能力,检测混在产品中的金属异物以及密度较大的非金属异物等。此外,X射线异物检测机还可以进行产品缺失检测、破损包装检测、以及重量检测等。主要是利用X光的穿透性,集合光电技术,融合计算机、数字信号处理等技术,通过

近代物理所实验室模拟彗星x射线辐射取得进展

近日,中国科学院近代物理研究所副研究员王伟、宋张勇等实现了入射流强的实时监测与精确测量,为厘清太阳风诱发彗星x射线辐射的物理机制奠定了基础。研究结果于9月7日发表在《欧洲物理杂志Plus》上。 彗星是太阳系中最冷的星体之一。对太阳风诱发彗星x射线的测量能够预测太阳活动及“太空天气”,这对人

高能同步辐射光源验证装置设备通过工艺测试

   高能同步辐射光源验证装置(HEPS-TF)超高梯度四极磁铁I型等关键设备通过了工程经理部组织的工艺测试。测试组由中国科学院近代物理研究所、上海应用物理研究所、中国科学技术大学、高能物理研究所等单位的专家组成。HEPS-TF工程经理、高能所副所长秦庆致欢迎辞,并宣布了测试组专家名单。  测试组听

高能同步辐射光源储存环主体设备安装闭环

  12月11日,国家重大科技基础设施项目高能同步辐射光源(HEPS)加速器储存环最后一台磁铁就位,标志着HEPS储存环主体设备安装闭环。  HEPS储存环为超低发射度电子环形加速器,束流轨道周长约1360.4米,是世界上第三大的光源加速器、国内第一大加速器,环内面积约合20余个足球场,用于储存高能

X射线显微镜的全息显微术

  已经知道,像是依靠吸收衬度( 光的振幅)或位相衬度一种信息来显现的。而所谓全息,是指同时含有振幅与位相两种信息。这是Gabor在1948 年提出的。由于记录介质实际可记录的信息只能是光强,也即振幅,故需将位相信息转换成强度来记录。把光照射到试样上,试样以球面波形式将其散射,如有另一束已知振幅与位

同步辐射光源特点

与XRD相比,同步辐射的光强强很多,可以做很精细的扫描,高温或高压条件下同步辐射的优势比常规X光机衍射明显很多。尤其在超高压下,百万大气压,同步辐射的光斑可以聚焦到亚微米级别,直接测量高压下的衍射,如果同时再加高温,那就可以研究高压高温下的融化,这是常规衍射不可企及的。

同步辐射的应用

  同步辐射能为各相关科学研究提供连续谱、高强度、高准直性的优质光源,为研究物质的微观动态结构和各种瞬态的过程提供前所未有的手段和机会,是物理学、化学、材料科学、生命科学、医学等领域最先进又不可替代的工具。

同步辐射的特点

  同步辐射具有以下特点:  (1) 高准直、方向性强  同步辐射光的发散集中在一电子运动方向为中心的一个很窄的圆锥内,张角非常小,几乎是平行的。  (2) 宽波段、连续可调  同步辐射是一个联系可调的波谱,从红外到几千KeV能量的硬X射线均有分布。可根据需要,利用单色器选取不同波长的单色光。  (

同步辐射是什么?

  同步辐射是速度接近光速的带电粒子在磁场中沿弧形轨道运动时(受到径向的加速度,v⊥a),沿着偏转轨道切线方向发射连续谱的电磁波。由于是1947年在美国通用电气公司的一个电子同步加速器中意外发现的,因此命名为同步辐射。  1895年11月8日,德国科学家伦琴发现X射线,从此科学领域多了一种行之有效的

X射线显微镜的光源的介绍

  三类X 射线光源:实验室X 射线光源(X 射线管)、直线加速器和同步辐射装置。同步辐射是既近平行又高强度,且波长可调而成为最理想的光源。未见有将直线加速器用于X 射线显微镜,实验室光源有使用的,但不能用焦点在10 mm×1 mm 左右的封闭X 射线管,可以用高功率的旋转阳极X 射线管。另外,可用

X射线显微分析技术介绍

中文名称X射线显微分析英文名称X-ray microanalysis定  义应用X射线显微分析器探测细胞或组织的微小区域内元素成分的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)

X射线显微镜的简介

  X 射线显微镜是X 射线成像术的一种,也是显微成像技术,即将微观的、肉眼无法分辨看出的结构、图形放大成像以便观察研究的器械。X 射线成像的衬度原理、设备的构造与主要组成部件( 如X射线源、探测器等),但主要是从宏观物体的成像( 如人体器管的医学成像、机械制品的缺陷探伤、机场车站的安全检查等) 出

X-射线显微镜的概念

X 射线显微镜是X 射线成像术的一种,也是显微成像技术,即将微观的、肉眼无法分辨看出的结构、图形放大成像以便观察研究的器械。X 射线成像的衬度原理、设备的构造与主要组成部件( 如X射线源、探测器等),但主要是从宏观物体的成像( 如人体器管的医学成像、机械制品的缺陷探伤、机场车站的安全检查等) 出发的

X射线显微镜的定义

  X 射线显微镜是X 射线成像术的一种,也是显微成像技术,即将微观的、肉眼无法分辨看出的结构、图形放大成像以便观察研究的器械。X 射线成像的衬度原理、设备的构造与主要组成部件( 如X射线源、探测器等),但主要是从宏观物体的成像( 如人体器管的医学成像、机械制品的缺陷探伤、机场车站的安全检查等) 出

詹文龙视察国家同步辐射实验室

  9月14日下午,中国科学院副院长詹文龙一行在中国科学技术大学校长侯建国的陪同下视察国家同步辐射实验室。   合肥光源重大维修改造项目总经理、国家同步辐射实验室主任吴自玉做了合肥光源重大维修改造项目总体进展的汇报,介绍了合肥光源重大维修改造项目自批准以来各项工作执行情况,报告了近年