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技術文章

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  • 202311-28
    XRD應用分享 | 微區(qū)XRD(μ-XRD)

    引言對于塊狀樣品的XRD測試,往往是把塊狀樣品研磨成各向同性的粉末狀態(tài),再利用發(fā)散的線狀X射線(布拉格-布倫塔諾幾何)對樣品進行測試分析。但是有些塊狀樣品研磨成粉末是不現(xiàn)實的,比如稀有的塊體樣品,或是鑲嵌在基體上的某個微小區(qū)域,又或者希望研究某個塊狀樣品上物相的空間分部等等。微區(qū)XRD分析技術為此類樣品提供了有力工具,能夠分析原始狀態(tài)的樣品,對樣品的各個部分進行物相分析。本文以地質樣品天青石為例進一步說明微區(qū)衍射的作用。以下文中的數(shù)據(jù)是在德國布魯克公司D8ADVANCE型號衍...

  • 202311-22
    應用分享 | Fourier80 聚合物結構解析靠什么?

    聚合物在我們的生活中無處不在。我們每天遇到的產(chǎn)品中,超過95%都含有某種聚合物。除了天然賦予我們的聚合物,如蛋白質,核酸和碳水化合物,聚合物也可以在實驗室中被創(chuàng)造出來。聚合物工業(yè)是世界上很大的工業(yè)部門之一。它的產(chǎn)品包括汽車、藥品、玩具、包裝、電腦和手機等。在很多領域,對這些基于聚合物的物體進行表征是很重要的:聚合物結構的詳細知識,以了解這些材料的性能;在競爭激烈的市場中,逆向工程促進產(chǎn)品開發(fā);聚合物產(chǎn)品組成的定量分析。作為一種無損分析工具,核磁共振具有很高的特異性和靈敏度,特...

  • 202311-22
    應用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理

    磁矩不為零的原子核(例如1H),在靜磁場中由于磁矩和磁場的相互作用形成能級裂分,當存在合適的電磁輻射時,能級間發(fā)生躍遷,即產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象。以1H譜為例,相應的FID信號包含了樣品中所有1H原子核的進動頻率,對FID信號做傅里葉變換,即可把頻率信息轉化為核磁譜圖,從而獲得所有含1H化合物的定性和定量信息。類似的,13C譜則包含所有含13C化合物的結構信息。Fourier80可以檢測的原子核:1Honly,1H/13C|19F,1H/X(XOptions:13C,31P,129...

  • 202311-22
    XRD應用分享 | 小角X射線散射

    X射線小角散射(SmallAngleX-rayscattering,SAXS)是通過收集X射線穿過樣品之后產(chǎn)生的散射信號,來研究樣品1~100nm范圍之內(nèi)結構信息的技術。SAXS對樣品的形式?jīng)]有特定要求,塊狀,粉末和液體均可,但要求感興趣的結構與周圍環(huán)境有電子密度起伏,即襯度。圖1SAXS的散射幾何實例一由于納米顆粒形貌和尺寸會對其物化性能均會產(chǎn)生影響,為了實現(xiàn)更精確的納米顆粒形貌和尺寸的分析,以便更好的利用納米顆粒,采用更具有統(tǒng)計意義的SAXS技術是個非常必要的選擇。首先利...

  • 202311-21
    探索微觀世界的奇妙之旅:X射線顯微成像系統(tǒng)

    X射線顯微成像系統(tǒng)是一種先進的成像技術,利用X射線的特性來觀察和探測物質的微觀結構。這種系統(tǒng)結合了X射線源、樣品臺和探測器等關鍵組件,以非常高的分辨率揭示材料的內(nèi)部細節(jié)。該顯微成像系統(tǒng)在科學研究、醫(yī)學診斷和工業(yè)領域都有廣泛的應用。在科學研究中,它可以幫助科學家深入了解材料的晶體結構、原子排列以及化學組成。這對于材料科學、納米技術和能源研究等領域至關重要。醫(yī)學領域中,顯微成像系統(tǒng)可用于觀察人體組織的微結構,提供醫(yī)生進行精確診斷和治療的重要信息。而在工業(yè)領域,該系統(tǒng)可用于檢測材料...

  • 202311-15
    如何快速、準確判斷TOPCon電池片PID效應

    前言電池轉換效率是決定組件乃至光伏系統(tǒng)發(fā)電效率的關鍵因素。當前,p型PERC電池量產(chǎn)效率已經(jīng)接近技術瓶頸,逼近理論效率極限,而各類n型電池的量產(chǎn)效率普遍有較大提升空間,特別是TOPCon電池得到了眾多設備企業(yè)、電池組件企業(yè)和電站投資企業(yè)的青睞。光伏組件在戶外運行時,不可避免地受到光照、溫度、濕氣等因素的影響,較容易地受到一些失效機制的影響,例如光致衰減、材料腐蝕和電勢誘導衰減(PID)等。近年來,報道的PID效應變得愈發(fā)明顯,嚴重時會導致光伏組件在戶外運行中出現(xiàn)大面積的漏電和...

  • 202311-15
    X射線衍射儀|特殊樣品制備和擇優(yōu)取向消除(附視頻)

    視頻講解:01何為擇優(yōu)取向?在一般多晶體中,每個晶粒有不同于鄰晶的結晶學取向,從整體看,所有晶粒的取向是任意分布的;某些情況下,晶體的晶粒在不同程度上圍繞某些特殊的取向排列,就稱為擇優(yōu)取向或簡稱織構。這里有個案例,四氯間苯二甲睛的PDF卡片數(shù)據(jù)通過與一個制備不當?shù)臉悠窋?shù)據(jù)做對比,我們會發(fā)現(xiàn),樣品在400晶面會有高達2,000多強度的差異:02透射樣品架制備方法透射樣品架主要是用于一些擇優(yōu)取向較為嚴重的樣品,首先用拆解器將樣品上方的密封環(huán)拆解下來,然后將Kapton膜的一端放在...

  • 202311-8
    應用分享 | EPR助力提升太陽能電池質量和性能

    近三十年里,光伏組件的累計銷售每增加一倍,其平均價格即下降20%。難于獲取足夠高純度的硅或(有機光伏電池所需的)聚合物,一直是阻礙光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速增長的重要因素之一。因此,市場非常需要成本低廉的、生產(chǎn)光伏應用所需的硅和聚合物的技術。但成本低廉的生產(chǎn)技術極有可能導致所生產(chǎn)的硅或聚合物純度降低。因此,對缺陷和雜質含量有精確的要求,同時不影響達成產(chǎn)品良率和成本目標,并實現(xiàn)更短的能源行業(yè)投資回報周期,具有至關重要的作用。光伏材料中的順磁性缺陷和雜質包括:◇SiO2中的E’中心◇SiO...

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