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  • 202212-22
    谈谈高分辨X射线显微镜LabDCT光路设计及工作原理

    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)出发的。宏观成像与微观成像有相通之处,如衬度原理、设备的主要组成部件等,但也有区别。高分辨X射线显微镜平台的DCT采用独特的光路设计,为提高衍射信号的采集增益,X射线的光路上增加了光阑(Apertu...

  • 202211-8
    3分钟带你了解高分辨x射线显微镜

    高分辨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。宏观成像与微观成像有相通之处,如衬度原理、设备的主要组成部件等,但也有区别。由于X射线显微镜是用来观察肉眼无法分辨的微观结构与图形,因而在仪器结构和要求上有显著不同,如要求光源尺寸小而...

  • 202210-18
    X射线三维显微镜使视觉感觉呈现多方位,更真实立体

    X射线三维显微镜在传统连续变倍单筒显微镜二维观察基础上增加了旋转三维观察功能,使视觉感觉呈现多方位,更真实立体,可一瞬间从大图获取较小的细节。即使需要切换物镜,您也能无缝开展工作,因为样品始终处于聚焦状态,且无需预先调整,使用倾斜功能,您可从不同角度观察样品。在进行图像合成的同时获取样品的高度信息,可在任意方向上获得剖视截面图。高度、宽度和凹凸都显示在一个图中,测量结果和测量方式能通过剖视图和合成图像之间的联系清晰直观地展示出来。截面的宽度和高度以波形曲线显示出来,而简洁的切...

  • 202210-12
    浅析X射线三维显微镜的工作原理

    由于X射线三维显微镜的工作距离十分的小,所以大家在使用油镜的时候一定小心,以防在操作中损坏物镜上的透镜以及样本玻片。使用的过程通常都是遵循从低倍镜开始、再到高倍镜,到油镜的过程进行操作的。如果本身就是使用的高倍镜,那么就没有必要再转换成低倍镜重新开始了,只需直接转换成油镜即可。如果所使用的显微镜本身是带有止降功能的,那么在使用时,将香柏油滴加一滴至所观察的载玻片上,将油镜下移至油滴中,直到停止下降为止,之后再使用微调进行细微的调节直至清晰的物像;而如果所使用的显微镜是没有自动...

  • 20229-21
    D8 X射线衍射仪检测样品时有哪些要求?

    X射线衍射仪的英文名称是X-rayPowderdiffractometer简写为XPD或XRD。有时会把它叫做x射线多晶体衍射仪,英文名称为X-raypolycrystallinediffractometer简写仍为XPD或XRD。X射线衍射仪是利用衍射原理,精确测定物质的晶体结构,织构及应力,精确的进行物相分析,定性分析,定量分析。广泛应用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域。下面小编给大家讲讲D8X射线衍射仪检测样品时有哪些要求?常规测试、结晶度分析、...

  • 20229-9
    X射线三维显微镜可以更好地观测物体

    X射线三维显微镜在传统连续变倍单筒显微镜二维观察基础上增加了旋转三维观察功能,使视觉感觉呈现多方位,更真实立体,可一瞬间从大图获取较小的细节。即使需要切换物镜,您也能无缝开展工作,因为样品始终处于聚焦状态,且无需预先调整,使用倾斜功能,您可从不同角度观察样品。在进行图像合成的同时获取样品的高度信息,可在任意方向上获得剖视截面图。高度、宽度和凹凸都显示在一个图中,测量结果和测量方式能通过剖视图和合成图像之间的联系清晰直观地展示出来。截面的宽度和高度以波形曲线显示出来,而简洁的切...

  • 20225-25
    软包电池的原位XRD分析(电池原位透射分析)

    软包电池的原位XRD分析采用EIGER2R500K二维探测器分析表征三元软包电池软包电池由于其高效的形状和轻巧的结构,已经成为工业标准的电池设计。原位分析可以在电池循环过程中同时分析正极和负极变化,从而来判断电池的性能。本实验报告展示了采用D8Advance和EIGER2R500K二维探测器对三元软包电池进行原位分析的实验。本实验采用的软包电池是由单层的三元材料(LiNixMnyCozO2)(67µm)涂布在铝箔上(15µm),隔板厚度为40&micr...

  • 20225-20
    应用文章-石英的光释光测年的应用

    光照减少了石英的光释光(OSL)信号,并为日晒物和沉积物的年代测定提供了依据。OSL年代测定年代范围:u几年(视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定)u可达150-20万年(取决于剂量测定)沉积物种类u沙丘或黄土等风成沉积物非常适合u湖泊和河流沉积可以确定年代u冰川沉积物相对困难应用于:u地貌重建u古环境重建u地震的历史u河流系统重建u年代地层学用于石英的激发波长:u蓝光u绿光uUVMurrayAS&WintleAG(2000)《用改进的单分片再生剂量法对石英进...

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