
X射线衍射仪
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- 2025年07月16日
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1年
D8 ADVANCE---剖析藏在样品中秘密
X射线衍射(XRD)是一种理想的、非破坏性的、可应用于大部分类型样品的无损分析方法!
X射线衍射可用于晶相的确定,含量检测以及原子结构的测定。样品用量少,消除了可能产生的样品物相被破坏和性质改变的风险。
在实际应用中,对除X射线衍射外的其他方法,复杂组分样品的测量一直是一个艰巨的挑战。对于X射线衍射,衍射图谱中所有的细节信息都是有价值的,且会被考虑到,并最终使样品表征充分。
衍射图谱由峰位置、强度和峰形组成,它代表了样品的独有特征。利用这些衍射信息,可推断出样品的性质,同时获取如下的信息:
从粉末到薄膜轻松的切换---TWIN/TWIN!
试想以下各种不同应用的切换:物相分析和反射率分析(XRR)、掠入射(GID)和微区衍射、小角散射(SAXS)和透射、残余应力和结构解析,是否可以不用手去更换这些精密的光学元件,就精准地完成呢?
Yes!我们可以! 因为我们D8 ADVANCE达芬奇设计拥有:TWIN/TWIN技术!
点线焦斑的切换,不再是问题---TWIST TUBE
现在,有了光管旋转技术---布鲁克AXSzhuan利技术,点线焦斑的切换不再困难,方便自如!
您只需要:松动固定的螺丝,旋转管投至确定的位置,然后旋紧螺丝,OK!达芬奇模式处理剩余的问题,自动识别,自动调整。
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文献和实验推翻「DNA 之父」沃森的说法!Nature 揭开富兰克林对 DNA 双螺旋结构的真正贡献
论文使她在国际上初露头角。 20 世纪 50 年代初,科学界对于 DNA 的结构和功能仍然不清楚。在伦敦国王学院,由医学研究委员会资助,约翰·兰道尔(John Randall)领导,威尔金斯担任副手的生物物理学家们正在使用 X 射线衍射法研究分子结构。1951 年,富兰克林加入该队伍,开启了 DNA 结构的研究之旅。 得益于之前的研究经验,富兰克林在开发对 DNA 分子进行 X 射线衍射技术时,使用了一种新型高精度 X 射线管与微型相机,并发明了一个能控制湿度的摄影箱。她很快就发现 DNA 样本
平面构象; 键中的残基都是立体化学等价的; 各个肽的C=O和N-H基形成氢键,N-H···O原子接近线性排布; N-H···O键长大约为2.75Å,羰基和氨基的线性排布与螺旋轴构成12度角。 于是,α-螺旋的每一圈有3.7个氨基酸残基,键内的NH和CO基团间形成氢键,四个残基相隔形成13元环。残基沿轴平移(每个残基的最高值)1.5 Å,螺距为5.4 Å。 这种α-螺旋亦称作3.7螺旋,既可以是左手螺旋,也可以是右手螺旋。当由光学活性的残基构成时,这两种螺旋则是产生不同的X射线衍射参数
1).加速电荷粒子的装置有:回旋加速器、电磁感应加速器以及各种加速装置等。 2).发射X射线的装置有:X射线发生装置、X射线衍射仪、X射线荧光分析仪等。 3).盛载放射性物质的装置 关于上述装置的处理,在政府颁布的法令或政令中,规定有相应的义务和限制。通常进行上述实验时,必须进行周密的准备和细心的操作。 在上述装置中,由于X射线装置加速电压既低,装置又小型,而且运转
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