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束蘊(yùn)儀器(上海)有限公司

6
  • 2023

    11-28

    XRD應(yīng)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(jìn)行測試分析。但是有些塊狀樣品研磨成粉末是不現(xiàn)實(shí)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(shù)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(jìn)行物相分析。本文以地質(zhì)樣品天青石為例進(jìn)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型號衍射儀上采集。該衍射儀
  • 2023

    11-22

    應(yīng)用分享 | Fourier80 聚合物結(jié)構(gòu)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(zhì),核酸和碳水化合物,聚合物也可以在實(shí)驗(yàn)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(jī)等。在很多領(lǐng)域,對這些基于聚合物的物體進(jìn)行表征是很重要的:聚合物結(jié)構(gòu)的詳細(xì)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(jìn)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,特別適合聚合物材料的研
  • 2023

    11-22

    應(yīng)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(dāng)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(yīng)的FID信號包含了樣品中所有1H原子核的進(jìn)動頻率,對FID信號做傅里葉變換,即可把頻率信息轉(zhuǎn)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(jié)構(gòu)信息。Fourier80可以檢測的原子核:1Honly,1H/13C|19F,1H/X(XOptions:13C,31P,129Xe,7Li,29S
  • 2023

    11-22

    XRD應(yīng)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(jié)構(gòu)信息的技術(shù)。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(jié)構(gòu)與周圍環(huán)境有電子密度起伏,即襯度。圖1SAXS的散射幾何實(shí)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(shí)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(shù)是個非常必要的選擇。首先利用TEM對納米顆粒形
  • 2023

    11-20

    如何快速、準(zhǔn)確判斷TOPCon電池片PID效應(yīng)

    前言電池轉(zhuǎn)換效率是決定組件乃至光伏系統(tǒng)發(fā)電效率的關(guān)鍵因素。當(dāng)前,p型PERC電池量產(chǎn)效率已經(jīng)接近技術(shù)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(shè)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(yùn)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(jī)制的影響,例如光致衰減、材料腐蝕和電勢誘導(dǎo)衰減(PID)等。近年來,報道的PID效應(yīng)變得愈發(fā)明顯,嚴(yán)重時會導(dǎo)致光伏組件在戶外運(yùn)行中出現(xiàn)大面積的漏電和功率衰減現(xiàn)象。PID
  • 2023

    11-15

    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(jié)晶學(xué)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(gòu)。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(dāng)?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(dá)2,000多強(qiáng)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(yán)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膜的一端放在樣品架上方,并把樣品
  • 2023

    11-08

    應(yīng)用分享 | EPR助力提升太陽能電池質(zhì)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(jī)光伏電池所需的)聚合物,一直是阻礙光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)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(yīng)用所需的硅和聚合物的技術(shù)。但成本低廉的生產(chǎn)技術(shù)極有可能導(dǎo)致所生產(chǎn)的硅或聚合物純度降低。因此,對缺陷和雜質(zhì)含量有精確的要求,同時不影響達(dá)成產(chǎn)品良率和成本目標(biāo),并實(shí)現(xiàn)更短的能源行業(yè)投資回報周期,具有至關(guān)重要的作用。光伏材料中的順磁性缺陷和雜質(zhì)包括:◇SiO2中的E’中心◇SiO2或c-Si中的原子
  • 2023

    11-08

    應(yīng)用分享 | Fourier 80 CrimeLab刑偵領(lǐng)域應(yīng)用

    實(shí)驗(yàn)室水平的提升,需要它的加入由于多個領(lǐng)域的活動,從麻醉品、全球廢物貿(mào)易、化學(xué)戰(zhàn)劑甚至制造,海關(guān)和邊境管制當(dāng)局正面臨的挑戰(zhàn)。在法醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,對未知物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)鑒定是一個新興的挑戰(zhàn)。麻醉品和其他藥物通常是未知的,新的精神活性物質(zhì)(NPS)需要更復(fù)雜的分析技術(shù)--核磁共振來鑒定,參與法醫(yī)分析的、海關(guān)當(dāng)局和毒理學(xué)實(shí)驗(yàn)室需要先進(jìn)的科學(xué)儀器,以便準(zhǔn)確地探測已查獲的可疑材料。確定可疑物質(zhì)的確切性質(zhì),不斷增加的新型精神活性物質(zhì)(每年大約100種)已經(jīng)被法醫(yī)認(rèn)定為一個關(guān)鍵問題。這些物質(zhì)因劑量不同,化學(xué)結(jié)構(gòu)未知而不
  • 2023

    11-01

    Bruker布魯克臺式順磁共振譜儀ESR5000在鋰電池領(lǐng)域的應(yīng)用

    全球能源體系正在經(jīng)歷一場根本性的變革。為進(jìn)一步降低對化石燃料的依賴,全球各地正在呼吁以更多樣化的電力解決方案來滿足人類的能源需求。例如,電池可將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,并將所有或大部分反應(yīng)物儲存在電池內(nèi)。與其他類型的電池相比,鋰離子電池的工作電壓和容量較高,是便攜式電子設(shè)備中迅猛發(fā)展的重要組件。過去幾十年,為高功率和高密度電池尋找新型電極和電解質(zhì)材料,是材料化學(xué)領(lǐng)域普遍研究的主題之一。◇一些順磁性缺陷?例如,缺陷、雜質(zhì)、無定形成分、瑕疵、化學(xué)計量變化域,會影響電池的電化學(xué)儲能性能。因此,防止金屬鋰不均
  • 2023

    11-01

    震驚!這些食品竟然都接受過輻照

    食品輻照技術(shù)實(shí)際是一項(xiàng)非常成熟的殺菌方式,它是利用一定劑量的電離射線對食品進(jìn)行殺菌(包括原材料),從而延遲新鮮食物發(fā)芽和成熟,或者是通過輻照實(shí)現(xiàn)對食品的殺蟲、消毒、殺菌、防霉,以此延長保藏時間,提高食品質(zhì)量。輻照殺菌技術(shù)起源于1943年,美國麻省理工學(xué)院為美國的特殊部門從事“射線對漢堡包處理”的研究開始,至今已有63年的發(fā)展史。1976年日內(nèi)瓦FAO-IAEA-WHO(糧食與農(nóng)業(yè)組織-國際原子能機(jī)構(gòu)-世界衛(wèi)生組織)委員會宣布:經(jīng)適宜劑量輻照的馬鈴薯、小麥、雞肉、番木瓜和草毒,對人體是無條件安全的
  • 2023

    10-25

    應(yīng)用分享 | 布魯克三維X射線顯微鏡(顯微CT)在文物考古領(lǐng)域的應(yīng)用

    近期北京科技大學(xué)科技史與文化遺產(chǎn)研究院孫振飛博士,劉思然教授(通訊作者),武漢大學(xué)何曉琳副教授(通訊作者)等在國際有名考古期刊JournalofArchaeologicalScience發(fā)表了Materialcharacterizationuncoverssophisticatedmould-makingtechniquesofthemiddle-Shangperiod(14th-13thBCE)一文。該文章通過顯微CT等技術(shù),對臺家寺陶范的內(nèi)部結(jié)構(gòu),組成成分和制作工藝等進(jìn)行研究分類,揭示了安徽
  • 2023

    09-15

    應(yīng)用分享 | 三維X射線顯微鏡在第二代高溫超導(dǎo)體失效分析研究中的應(yīng)用

    三維X射線顯微鏡在第二代高溫超導(dǎo)體失效分析研究中的應(yīng)用超導(dǎo)材料具有在一定低溫下具有電阻為零、抗磁性和量子隧穿效應(yīng)的特性,其種類包括低溫超導(dǎo)材料和高溫超導(dǎo)材料。低溫超導(dǎo)材料發(fā)現(xiàn)較早并已開始廣泛應(yīng)用,不過其需要在液氦中工作,而高溫超導(dǎo)材料則可以在液氮中工作,因?yàn)橐汉べY源稀缺且價格昂貴,而相比之下,液氮價格更低,因此,高溫超導(dǎo)材料可以很大的降低使用成本,更有市場潛力。在高溫超導(dǎo)材料中,鉍鍶鈣銅氧BSCCO是一代產(chǎn)品,研究和應(yīng)用都比較成熟,目前應(yīng)用占比較高,釔鋇銅氧(YBC0)是二代高溫超導(dǎo)材料。與前者
  • 2023

    09-12

    一篇文章讓你了解Topcon電池中的的PID效應(yīng)

    “雙碳”目標(biāo)為我國帶來能源領(lǐng)域的巨大變革,以光伏為表示的可再生能源逐漸成為實(shí)現(xiàn)我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與“雙碳”目標(biāo)的主力軍。在此形勢下,具有更高效率極限(28.2%~28.7%)的隧穿氧化鈍化電池(tunneloxidepassivatingcontacts,TOPCon)成為了研究重點(diǎn),其效率極限是較接近晶體硅太陽能電池理論極限效率(29.43%)的晶硅電池。TOPCon電池是一種新型鈍化接觸太陽能電池,于2013年在第28屆歐洲PVSEC光伏大會上由德國Fraunhofer-ISE研究所提出。該電
  • 2023

    08-31

    應(yīng)用分享 | 通過三維X射線顯微鏡(XRM)揭示過濾介質(zhì)工作機(jī)理

    凡能使介質(zhì)通過又能將其中固體顆?;蛞旱谓亓饕赃_(dá)到分離或凈化目的的多孔物稱為過濾介質(zhì)。過濾介質(zhì)是不同過濾裝置上較為關(guān)鍵的組成部分,決定了過濾裝置的在執(zhí)行過濾操作過程中的分離精度和效率。那么,過濾介質(zhì)是通過怎樣的作原理來進(jìn)行工作的呢?現(xiàn)在我們就通過三維X射線顯微鏡的視角來一探究竟!案例:家用空氣過濾器多尺度三維表征-空氣整體濾芯結(jié)構(gòu)在此案例中,為了對使用了幾個月的家用空氣過濾器的濾芯部分進(jìn)行了多尺度三維表征,我們借助了德國布魯克公司的桌面型高分辨三維X射線顯微成像系統(tǒng)SkyScan1273和SkyS
  • 2023

    08-24

    布魯克全新臺式D6 PHASER應(yīng)用報告系列(一)——晶粒尺寸分析

    D6PHASER非常適合通過粉末X射線衍射技術(shù)進(jìn)行快速的晶粒尺寸分析。該分析是基于對多個晶體衍射峰的評估,通常它們會隨著晶粒尺寸變小而出現(xiàn)特征性展寬。晶體衍射峰的展寬必須與儀器自身的展寬進(jìn)行分離,后者決定了晶粒尺寸的上限值。而晶粒尺寸分析的下限則是由從儀器自身背景中分離出寬的、低強(qiáng)度信號的能力所決定的。D6在晶粒尺寸分析方面的優(yōu)勢D6PHASER在晶粒尺寸分析應(yīng)用的特征優(yōu)勢包括:◇優(yōu)異的2Theta角度分辨率(優(yōu)于0.03°);◇高的X射線通量,得益于600W或1.2kW高功率高壓發(fā)生器,緊湊的
  • 2023

    08-06

    XRD應(yīng)用分享|粘土耐火磚中晶相和非晶相的定量分析

    耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機(jī)械、鍋爐、輕工、電力等國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域,是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展不能少的基本材料,在高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中起著不可替代的重要作用?!惩链u(圖片來源Pixabay)粘土磚也稱為燒結(jié)磚,是一種很常見的耐火材料,是建筑用的人造小型塊材。粘土磚以粘土(包括頁巖、煤矸石等粉料)為主要原料,經(jīng)泥料處理、成型、干燥和焙燒而成。粘土磚的燒成過程,主要是高嶺石不斷失水分解生成莫來石結(jié)晶的過程。粘土磚中SiO2和Al2O3在燒成過程中與雜質(zhì)形成共晶低熔
  • 2023

    07-27

    【合作成果 】XPS應(yīng)用:鋰金屬兼容的鑭系金屬鹵化物基(LaCl3)超離子導(dǎo)體

    固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMBs)在解決傳統(tǒng)鋰離子電池的安全性和能量密度問題發(fā)揮著重要的作用。作為ASSLMBs重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)(SEs)直接影響著電池性能。金屬鹵化物固態(tài)電解質(zhì)(LixMCl6,M為金屬元素)因其寬電化學(xué)窗口、良好的室溫電導(dǎo)率和不錯的可變形性,展現(xiàn)出比氧化物/硫化物固態(tài)電解質(zhì)更好的高電壓氧化物正極適配性。2018年以來,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金屬鹵化物固態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰電池實(shí)現(xiàn)了搭載鈷酸鋰、鎳鈷錳等4V級正極的長循環(huán),引起了普遍關(guān)注。然
  • 2023

    07-13

    布魯克X射線衍射儀 | 軸承滾珠應(yīng)力深度分布應(yīng)用報告

    1、應(yīng)用介紹在軸承滾珠的加工生產(chǎn)工藝中,表面的處理非常重要,通過滲碳等熱處理工藝,希望在滾珠的表面產(chǎn)生合適的殘余壓應(yīng)力。同時工藝標(biāo)準(zhǔn)還要求在滾珠表面以下特定深度具有特定的殘余應(yīng)力。X射線衍射是無損測量殘余應(yīng)力的十分有效的方法。其測量速度快,精度高。是測量殘余應(yīng)力的標(biāo)準(zhǔn)方法之一。本應(yīng)用報告測量和分析了軸承滾珠的不同深度的應(yīng)力分布。解釋了樣品處理和測量方法。為類似的應(yīng)用提供方法參考和實(shí)驗(yàn)依據(jù)。布魯克優(yōu)勢:方便的X射線光管點(diǎn)線焦頭互換尺寸可調(diào),位置重復(fù)性好的準(zhǔn)直管雙激光視頻樣品和測量定位裝置強(qiáng)大的數(shù)據(jù)
  • 2023

    07-07

    布魯克三維X射線顯微鏡(3D XRM)在鋼纖維混凝土三維結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用介紹

    上世紀(jì)初,美國人提出了在混凝土中摻入鋼纖維來增強(qiáng)混凝土的強(qiáng)度和穩(wěn)定性的想法,隨后幾十年鋼纖維混凝土的研究和應(yīng)用得到了飛速的發(fā)展。與普通混凝土相比,鋼纖維混凝土的抗壓強(qiáng)度有所提高,但是劈拉強(qiáng)度,抗剪強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度等有大幅度提升;除了力學(xué)強(qiáng)度的提升外,鋼纖維混凝土的韌性、抗裂性能、抗沖擊性能和耐久性等都得到了明顯提升和改善。本文將通過不同的案例來介紹布魯克三維X射線顯微鏡(3DXRM)在鋼纖維混凝土三維結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用?!摾w維混凝土的高分辨率三維圖像對于鋼纖維混凝土增強(qiáng)的機(jī)理,目前主要有基于復(fù)合材
  • 2023

    07-07

    光釋光熱釋光在輻照食品中的應(yīng)用

    東京電力公司6月26日透露稱,用于排放福島核電站污水的海底隧道已竣工,該隧道全長約1030米。日本共同社26日報道稱,東京電力公司方面表示,施工團(tuán)隊(duì)26日7點(diǎn)左右開始作業(yè),將挖掘隧道的盾構(gòu)機(jī)撈起,放到起重船上,隨后在排水口安裝了防止泥沙等進(jìn)入的上蓋,15點(diǎn)50分左右完成作業(yè)。處理水已累積約133萬噸,即將達(dá)到約137萬噸的儲罐極限容量。東電計劃用大量海水稀釋,使多核素去除設(shè)備(ALPS)無法去除的放射性物質(zhì)氚的活度降至低于日本標(biāo)準(zhǔn)的四十分之一,并于夏季前后開始排放。6月28日起,日本原子力規(guī)制委
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