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高分辨率X射線衍射(HRXRD)是一系列應(yīng)用技術(shù),用于對大多數(shù)幾乎的分層結(jié)晶結(jié)構(gòu)材料進行無損分析。能夠揭示和量化結(jié)構(gòu)參數(shù),對于成功應(yīng)用這些材料是至關(guān)重要的。目前,大多數(shù)現(xiàn)代半導(dǎo)體器件結(jié)構(gòu)是在由硅、硅鍺、III-V和II-VI化合物制成的基體上氣相外延生長而成的。這些薄膜是幾乎的晶體薄膜,具有相對較低的位錯密度。薄膜性能很大程度上取決于它們的成份和結(jié)構(gòu)參數(shù)。通過使用高分辨率X射線光學(xué)系統(tǒng)測量搖擺曲線和倒易空間圖來獲得諸如層厚度、成份、應(yīng)力、張馳度和結(jié)構(gòu)質(zhì)量的信息。通過X射線衍射...
量熱法是測量化學(xué)反應(yīng)或物理事件所引起熱量變化的一種技術(shù)。量熱法所依賴的事實是,所有化學(xué)反應(yīng)都涉及能量變化,通常伴有熱量釋放(放熱)或熱量吸收(吸熱)。與量熱法相比,微量熱法的靈敏度超高,可測定少量樣品中極細(xì)微的熱量變化,從而使其適合用于生物材料。微量熱法用于研究涉及生物分子的反應(yīng),包括分子間的相互作用以及蛋白質(zhì)折疊之類的構(gòu)象變化。應(yīng)用范圍覆蓋從在小分子藥物發(fā)現(xiàn)過程中確認(rèn)預(yù)期結(jié)合靶標(biāo)到開發(fā)穩(wěn)定性生物治療藥物的多個領(lǐng)域。這些生物學(xué)過程通常采用兩種量熱技術(shù)進行研究:等溫滴定量熱法(...
X射線衍射儀的原理:x射線的波長和晶體內(nèi)部原子面之間的間距相近,晶體可以作為X射線的空間衍射光柵,即一束X射線照射到物體上時,受到物體中原子的散射,每個原子都產(chǎn)生散射波,這些波互相干涉,結(jié)果就產(chǎn)生衍射。衍射波疊加的結(jié)果使射線的強度在某些方向上加強,在其他方向上減弱。分析衍射結(jié)果,便可獲得晶體結(jié)構(gòu)。以上是1912年德國物理學(xué)家勞厄(M.vonLaue)提出的一個重要科學(xué)預(yù)見,隨即被實驗所證實。1913年,英國物理學(xué)家布拉格父子(W.H.Bragg,W.L.Bragg)在勞厄發(fā)現(xiàn)...
Zeta電位儀是由新型的光學(xué)系統(tǒng)、電泳池、數(shù)據(jù)采樣和數(shù)據(jù)處理等部分組成,實現(xiàn)了由PC個人微機對采樣模塊的控制及后期數(shù)據(jù)處理的一體化設(shè)計,與其它同類產(chǎn)品相比,它具有更多的優(yōu)異性能。Zeta電位儀可用于測定分散體系顆粒物的固-液界面電性(ζ電位),也可用于測量乳狀液液滴的界面電性,也可用于測定等電點、研究界面反應(yīng)過程的機理。通過測定粉體的Zeta電位,從pH-Zeta電位關(guān)系圖上求出等電點,是認(rèn)識粉體表面電性的重要方法,在粉體表面處理中也是重要的手段。與國內(nèi)外其它同類型儀器相比,...
Empyrean銳影X射線衍射系統(tǒng)是荷蘭帕納科公司繼X’Pert專家系統(tǒng)后,十年一劍,推出的全新X射線衍射儀,可滿足當(dāng)前4大類X-射線分析要求的平臺,即衍射、散射、反射和CT影像X射線分析平臺,樣品可以是粉末,薄膜,納米材料,塊狀材料。它擁有新開發(fā)的X光管,的測角儀、*的新樣品臺和嚴(yán)格的輻射安全防護。衍射平臺上的三維探測系統(tǒng),PIXcel3D探測器將使用于這一多功能的X-射線衍射系統(tǒng)上,將面探測技術(shù)與CT技術(shù)平民化。使用EmpyreanX射線衍射和混合像素探測器PIXcel3...