Materiales ópticos
Portamuestras XRD Difractómetro de Rayos X Portaobjetos de Polvo
Número de artículo : KTOM-XRD
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- transparencia
- >90%
- diámetro
- 0,2-1000 mm
- espesor
- 0,1-500 mm
Envío:
Contáctanos para obtener detalles de envío. ¡Disfruta! Garantía de envío a tiempo.
Por Qué Elegirnos
Proceso de pedido fácil, productos de calidad y soporte dedicado para el éxito de su negocio.
Portamuestras XRD
En 1912, Max von Laue hizo el descubrimiento revolucionario de que las sustancias cristalinas pueden servir como redes de difracción tridimensionales para longitudes de onda de rayos X, utilizando el espaciado de los planos dentro de una red cristalina. Este descubrimiento allanó el camino para la difracción de rayos X, que se ha convertido en una técnica ampliamente utilizada para investigar estructuras cristalinas y espaciado atómico. La difracción de rayos X se basa en la interferencia constructiva de rayos X monocromáticos con una muestra cristalina. Estos rayos X se producen mediante un tubo de rayos catódicos, se filtran para crear radiación monocromática, se coliman para su concentración y se dirigen hacia la muestra. Luego, los rayos difractados se recolectan para su análisis. El ángulo entre los rayos incidentes y difractados juega un papel crítico en todos los métodos de difracción. Si bien la difracción de polvo y de cristal único difieren en términos de instrumentación, este ángulo sigue siendo un componente fundamental de todos los procesos de difracción.
Detalle y Piezas




Aplicación del portamuestras XRD
La difracción de rayos X en polvo se utiliza más ampliamente para la identificación de materiales cristalinos desconocidos (por ejemplo, minerales, compuestos inorgánicos). La determinación de sólidos desconocidos es fundamental para estudios en geología, ciencias ambientales, ciencia de materiales, ingeniería y biología.
Otras aplicaciones incluyen:
- caracterización de materiales cristalinos
- identificación de minerales de grano fino como arcillas y arcillas de capas mixtas que son difíciles de determinar ópticamente
- determinación de las dimensiones de la celda unitaria
- medición de la pureza de la muestra
Ventajas del portamuestras XRD
- Técnica potente y rápida (< 20 min) para la identificación de un mineral desconocido
- En la mayoría de los casos, proporciona una determinación mineral inequívoca
- Se requiere una preparación mínima de la muestra
- Las unidades de XRD están ampliamente disponibles
- La interpretación de datos es relativamente sencilla
Proporcionar servicios personalizados
A través de la implementación de procesos de fusión innovadores y de última generación, hemos adquirido una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de productos de vidrio de calidad, ofreciendo una amplia gama de productos ópticos productos de vidrio para una variedad de aplicaciones comerciales, industriales y científicas. La empresa proporciona varias especificaciones de vidrio óptico, como vidrio en bruto, piezas cortadas y componentes terminados, y coopera estrechamente con los clientes para personalizar los productos según sus necesidades. Con un compromiso inquebrantable con la calidad, nos aseguramos de que nuestros clientes reciban la solución perfecta adaptada a sus requisitos.
Para obtener más cotizaciones, comuníquese con nosotros.
Confiado por Líderes de la Industria
FAQ
¿Qué Tipo De Portamuestras Se Utiliza En XRD?
¿Qué Equipo Se Utiliza Para XRD?
¿Cuánta Muestra Se Requiere Para El Análisis XRD?
Hoja de Datos del Producto
Portamuestras XRD Difractómetro de Rayos X Portaobjetos de Polvo
SOLICITAR PRESUPUESTO
Nuestro equipo profesional le responderá dentro de un día hábil. ¡Siéntete libre de contactarnos!
Productos relacionados
Materiales de Diamante Dopado con Boro por CVD de Laboratorio
Diamante dopado con boro por CVD: Un material versátil que permite una conductividad eléctrica adaptada, transparencia óptica y propiedades térmicas excepcionales para aplicaciones en electrónica, óptica, detección y tecnologías cuánticas.
Artículos relacionados
Liberar el poder de los módulos de espectrómetros XRF: Una guía completa
Explore los entresijos de los módulos de espectrómetros XRF, desde los componentes básicos hasta las aplicaciones avanzadas. Descubra cómo estos dispositivos mejoran el análisis elemental en diversos sectores.
Técnicas para la preparación de muestras en análisis de fluorescencia de rayos X: métodos de polvo prensado y suelto
El análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica común utilizada para analizar polvos en diversas industrias. Cuando se trata de preparar muestras de polvo para el análisis XRF, existen dos métodos principales: el método del polvo prensado y el método del polvo suelto. El método del polvo prensado implica comprimir la muestra en un gránulo o disco, mientras que el método del polvo suelto implica simplemente colocar la muestra en una taza o recipiente. Cada método tiene sus ventajas y desventajas y la elección del método depende de los requisitos específicos del análisis.
Una guía para PREPARAR MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS XRF
Hay muchas formas de preparar muestras para el análisis XRF. La elección del método también afectará el tiempo que lleva obtener los resultados y el costo del análisis.
Guía para la prensa de pellets Xrf
Una prensa de tabletas XRF es una máquina utilizada para preparar muestras para el análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) prensándolas en forma de tabletas o gránulos uniformes.
¿Qué es el análisis xrf y cómo hacer gránulos xrf prensados?
¿Qué es el análisis xrf y cómo hacer gránulos xrf prensados? También hay algunas precauciones en el proceso de preparación de muestras xrf
Cómo convertir la preparación de muestras de análisis XRF en un éxito
En el análisis de fluorescencia de rayos X (XRF), la preparación de la muestra es un paso importante porque puede afectar significativamente tanto a la calidad como a la eficiencia del análisis.
Consejos y trucos de peletización XRF para muestras sólidas
El análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva utilizada para determinar la composición elemental de muestras sólidas, líquidas y en polvo.
Preparación eficaz de muestras para análisis XRF mediante el método de pellets prensados
El proceso de fabricación de gránulos prensados para análisis XRF es un método popular y ampliamente utilizado. Ofrece varias ventajas sobre otras técnicas de preparación de muestras. Los gránulos prensados tienen una relación señal-ruido más alta en comparación con las muestras de polvo suelto, lo que permite detectar incluso los elementos más ligeros.
Relaciones de dilución para la granulación por FRX Encontrar el equilibrio óptimo
El análisis por FRX es una potente técnica utilizada por investigadores y científicos para determinar la composición elemental de diversos materiales. Uno de los pasos más cruciales en el análisis por FRX es la preparación de las muestras para el análisis, que a menudo implica la creación de gránulos a partir de muestras en polvo.
Cómo elegir la prensa peletizadora XRF adecuada para sus necesidades
El análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) requiere la preparación de granulados uniformes y de alta calidad para un análisis preciso. Para lograrlo, existen varios métodos de preparación de pellets de FRX, incluidas prensas hidráulicas, manuales y automatizadas.
Revolucionando la minería y la exploración: La guía definitiva de los analizadores XRF portátiles
Explore la tecnología de vanguardia de los analizadores XRF portátiles, que revolucionan la minería y la exploración con análisis instantáneos in situ. Conozca sus características, aplicaciones y cómo mejoran la eficiencia y la sostenibilidad sobre el terreno.
Guía completa de módulos de espectrómetros XRF: Integración, Aplicaciones y Técnicas de Análisis
Explore la versatilidad y los detalles operativos de los módulos de espectrómetros XRF, incluida la integración con la automatización, los tipos de espectrómetros XRF y sus aplicaciones en diversas industrias. Descubra cómo estos módulos mejoran la inspección en tiempo real y el control de calidad en las líneas de producción.