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  • 繼氫鍵之后,國人再次首獲分子氫晶體學信息

    據預測,氫分子具有奇異的物理特性和兩組分(電子和質子)超導超流體冷凝物的拓撲結構。因此,了解這種轉變仍然是凝聚態物理學中的重要目標。但是,由于在極端條件下進行X射線和中子衍射測量涉及相當大的技術挑戰,因此對于大多數高壓相,缺乏提供有關壓縮狀態下氫金屬化的關鍵信息。 最近,北京高壓科學研究中心毛河光團隊在Nature在線發表題為”Ultrahigh-pressure isostructural electronic transitions in hydrogen“的研究論文,固態氫在高達254GPa的壓力下進行了單晶X射線衍射研究,揭示了從I相到III相和IV相的轉變的晶體學性質。總之,通過克服一系列障礙,室溫下H2的SXRD研究壓力范圍翻了一番,達到254 GPa,涵蓋了I,III和IV相。 SXRD數據表明,H2中的這些高壓轉變不是由hcp結構的主要晶體學變化引起的,并且除了c / a比嚴重變形(各向異性增加)以外,其余......閱讀全文

    晶體,準晶體,非晶體X一射線衍射實驗的區別

    晶體,準晶體,非晶體這三種物質,如果僅用肉眼是難以分辨的。固體物質是否為晶體,一般用X射線衍射法予以鑒定。晶體會對X射線發生衍射,非晶體不會對X射線發生衍射。可以通過有無衍射現象來區分晶體和非晶體。至于準晶體,它是一種介于晶體和非晶體之間的固體。用X光對固體進行結構分析,它和晶體、非晶體的結構截然不

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    X射線單晶體衍射儀

    X射線單晶體衍射儀(X-ray single crystal diffractometer)。本儀器分析的對象是一粒單晶體,如一粒砂糖或一粒鹽。在一粒單晶體中原子或原子團均是周期排列的。將X射線(如Cu的Kα輻射)射到一粒單晶體上會發生衍射,由對衍射線的分析可以解析出原子在晶體中的排列規律,也即解出

    自動X射線晶體定向儀

      X射線自動定向儀是根據市場對晶體角度測量越來越高的精度要求而推出的手動定向儀的升級產品,它是利用X射線衍射原理,設計制造的光,機,電三為一體精密儀器,能快速地測定天然和人造晶體(壓電晶體、光學晶體、激光晶體、半導體晶體)的晶面,可與各種切割、研磨等加工設備配套使用。是精密加工制造晶體器件不可缺少

    X射線晶體衍射學的概述

      X射線望遠鏡光學系統一般采用沃爾特Ⅰ型──拋物面焦點與雙曲面的后焦點重合的同軸光學系統。其焦平面通過雙曲面的前焦點。按照制作工藝來劃分,X射線望遠鏡的研制已經歷三代。第一代鏡面是鋁制的,效率為1%,1963年用這種望遠鏡拍攝到分辨率為幾角分的照片,可看出太陽上存在著X射線發射區。第二代鏡面是在光

    X射線晶體定向衍射歷史介紹

    射線晶體衍射是人們了解原子世界的利器,這一技術為人們解析了大量的重要生物學結構。今年是這一技術的百年誕辰,本期Nature雜志以特刊形式,介紹了X射線晶體衍射的過去、現在和將來。1914年,德國科學家Max?von?Laue因為發現晶體中的X射線衍射現象,獲得了諾貝爾物理學獎,這一發現直接催生了X射

    x射線單晶體衍射儀

      X射線單晶體衍射儀X射線單晶體衍射儀(X-ray single crystal diffractometer,簡寫為XRD)。本儀器分析的對象是一粒單晶體,如一粒砂糖或一粒鹽。在一粒單晶體中原子或原子團均是周期排列的。將X射線(如Cu的Kα輻射)射到一粒單晶體上會發生衍射,由對衍射線的分析可以解

    X射線晶體光譜儀的簡介

    中文名稱X射線晶體光譜儀英文名稱X-ray crystal spectrometer定  義利用晶體作分光器的X射線光譜儀。晶體具有適當的點陣間隔,對一定波長的X射線產生衍射作用,可起到類似于光學式分析儀器中衍射光柵的作用。應用學科機械工程(一級學科),分析儀器(二級學科),能譜和射線分析儀器-能譜

    X射線晶體學的研究步驟

    ①蛋白或DNA樣品純化②結晶③衍射、數據收集④確定蛋白結構衍射數據→數據處理→相位解析→建模→模型修正→模型檢驗⑤理解結構與功能的相互關系

    X-射線熒光儀檢測晶體的介紹

       分光晶體是具有把 X 射線熒光按波長順序分開成光譜作用的晶體。   晶體應該具備的條件:衍射強度大;應該適用于所測量的分析線;分辨率高;峰背比高;不產生附加發射和異常反射;熱膨脹系數小、溫度效應低;經受 X 射線長期照射,穩定性好;機械強度良好;容易加工等等。

    X射線晶體定向儀工作原理

    ? 利用X射線衍射原理,精密快速地測定天然和人造單晶(壓電晶體,光學晶體,激光晶體,半導體晶體)的切割角度,與切割機配套可用于上述晶體的定向切割,是精密加工制造晶體器件不可缺少的儀器·該儀器廣泛應用于晶體材料的研究,加工,制造行業。? 工作原理? X射線晶體定向儀利用X射線衍射原理,精密快速地測定天

    Nature:無需結晶的X射線晶體分析

      X射線晶體分析曾幫助人們揭示了DNA雙螺旋和其他無數分子的結構,而現在科學家們對這一技術進行了升級。本期Nature上發表的一項研究顯示,利用微小的分子海綿,可以進行無需結晶的X射線晶體分析。這一方法省卻了麻煩的結晶步驟,使X射線晶體分析更簡便快捷,同時也提升了靈敏度。   “你可以稱之為,無

    繼氫鍵之后,國人再次首獲分子氫晶體學信息

      據預測,氫分子具有奇異的物理特性和兩組分(電子和質子)超導超流體冷凝物的拓撲結構。因此,了解這種轉變仍然是凝聚態物理學中的重要目標。但是,由于在極端條件下進行X射線和中子衍射測量涉及相當大的技術挑戰,因此對于大多數高壓相,缺乏提供有關壓縮狀態下氫金屬化的關鍵信息。  最近,北京高壓科學研究中心毛

    X射線衍射儀用于研究物質的物相和晶體結構

    X射線衍射分析法是研究物質的物相和晶體結構的主要方法。當某物質(晶體或非晶體)進行衍射分析時,該物質被X射線照射產生不同程度的衍射現象,物質組成、晶型、分子內成鍵方式、分子的構型、構象等決定該物質產生特有的衍射圖譜。X射線衍射儀分為單晶衍射儀和多晶衍射儀兩種。單晶衍射儀的被測對象為單晶體試樣,主要用

    x射線單晶體衍射儀的應用

      晶體結構的測定對學科的發展、物體性能的解釋、新產品的生產和研究等方面都有很大的作用,其應用面很寬,不能盡述,略談幾點如下:  (一).晶體結構的成功測定,在 晶體學學科的發展上起了決定的作用。因為他將晶體具有周期性結構這一推測得到了證實,使晶體的許多特性得到了解釋:如晶體能自發長成 多面體外形(

    x射線單晶體衍射儀同步輻射

      是一種大科學裝置,設備大投資高,一般都需要政府投資,不是一般實驗室所能具備的,需要 申請立項才能使用。因此,如果能發展出高強度的實驗室光源和極高靈敏度的探測器,使在一般實驗室中也能測定生物大分子結構,則絕對是有益的。  有許多生物反應的速度是相當快的, 如血紅蛋白與一氧化碳的結合,速度在納秒級(

    X射線晶體衍射學的理論依據

      對于X 射線衍射理論的研究, 目前有兩種理論:運動學和動力學衍射理論 [2] 。  運動學衍射理論  達爾文(Darwin)的理論稱為X 射線衍射運動學理論。該理論把衍射現象作為三維Frannhofer 衍射問題來處理, 認為晶體的每個體積元的散射與其它體積元的散射無關, 而且散射線通過晶體時不

    X射線單晶體衍射儀的應用

    晶體結構的測定對學科的發展、物體性能的解釋、新產品的生產和研究等方面都有很大的作用,其應用面很寬,不能盡述,略談幾點如下:(一).晶體結構的成功測定,在晶體學學科的發展上起了決定的作用。因為他將晶體具有周期性結構這一推測得到了證實,使晶體的許多特性得到了解釋:如晶體能自發長成多面體外形(自范性),如

    X射線晶體學的原理和方法

    原理:蛋白質晶體內部結構為三維空間周期、有序、重復排列,要求每個結晶重復單位(分子或其復合體)的化學組成與分子構象是均一的。方法:為了獲得可供衍射的單晶,就需要將純化后的生物樣品進行晶體生長。晶體生長的方法有很多,如氣相擴散法、液相擴散法、溫度漸變法、真空升華法、對流法等等,而目前應用最廣泛的晶體生

    影響X-射線熒光儀檢測晶體的因素

       (1)溫度變化:溫度變化能改變分子間距;   (2)濕度變化:有些晶體如果濕度太高表面就易模糊了;   (3)酸堿影響:有些晶體會由于對強酸或強堿的吸附作用而大大降低其衍射強度。

    X射線單晶體衍射儀的介紹

    X射線單晶體衍射儀(X-ray single crystal diffractometer)。本儀器分析的對象是一粒單晶體,如一粒砂糖或一粒鹽。在一粒單晶體中原子或原子團均是周期排列的。將X射線(如Cu的Kα輻射)射到一粒單晶體上會發生衍射,由對衍射線的分析可以解析出原子在晶體中的排列規律,也即解出

    X射線晶體衍射學的發現與歷史

      1912 年在人類的科學史上是一個重要的年份、一個里程碑式的年份,因為德國科學家勞厄(Maxvon Laue, 1879-1960)在這一年發現了X 射線晶體衍射現象,并開創了X 射線衍射物理學的研究。緊接著,英國科學家小布拉格(William LawrenceBragg,1890-1971)在

    X射線晶體學的研究對象和目的

    X射線晶體學是一門利用X射線來研究晶體中原子排列的學科。更準確地說,利用電子對X射線的散射作用,X射線晶體學可以獲得晶體中電子密度的分布情況,再從中分析獲得原子的位置信息,即晶體結構。對很多余結構相關的問題如整體折疊、配體或底物結合、作用的原子具體信息提供可靠的答案。運用X射線晶體學可以了解大分子如

    x射線單晶體衍射儀數據的積累

      數據的積累  從前述的應用已經看出,晶體結構的測定及結構與性能關系的研究, 是今后走上人類按需設計新材料的基礎。今日雖已測了許多晶體的結構,但還有許多未能測定,而且還不斷有新化合物,新晶體出現, 因此不斷的測定他們的結構,加以總結分析是十分必要的。當今已有多個晶體結構數據庫,如:  1、劍橋結構

    關于X-射線熒光儀檢測晶體的清洗介紹

       晶體的清洗:LiF、Ge 使用二甲苯清洗;PET、TAP 使用丙酮清洗,但是二者表面鍍有 C,以防止晶體潮解,使用的時候不要擦掉,洗后如果失去 C,晶體就容易損壞。另外,清洗時應該將晶體在容器洗液中來回晃動,一般不要擦拭。   晶體有很大的溫度系數,所以,反射角很大的元素將很容易受溫度影響。A

    x射線單晶體衍射儀的應用簡介

      晶體結構的測定對學科的發展、物體性能的解釋、新產品的生產和研究等方面都有很大的作用,其應用面很寬,不能盡述,略談幾點如下:  (一).晶體結構的成功測定,在 晶體學學科的發展上起了決定的作用。因為他將晶體具有周期性結構這一推測得到了證實,使晶體的許多特性得到了解釋:如晶體能自發長成 多面體外形(

    常用的X-射線熒光儀檢測晶體的介紹

       常用晶體有 LiF、PET(用于檢測 Si、Al)、Ge(用于檢測P)、NaCl 、TAP (用于檢測 Mg 、Na 、F),其中 TAP、PET、NaCl 等都是耐潮能力差的晶體,容易損壞,特別是 NaCl 容易潮解。TAP、PET的使用壽命一般為 5~6 年,因為太硬,容易出現裂紋,一般不

    X射線單晶體衍射儀的基本公式

    由于晶體中原子是周期排列的,其周期性可用點陣表示。而一個三維點陣可簡單地用一個由八個相鄰點構成的平行六面體(稱晶胞)在三維方向重復得到。一個晶胞形狀由它的三個邊(a,b,c)及它們間的夾角(γ,α,β)所規定,這六個參數稱點陣參數或晶胞參數,見圖1。這樣一個三維點陣也可以看成是許多相同的平面點陣平行

    x射線單晶體衍射儀的基本公式

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    X射線熒光光譜儀分光晶體簡介

      分光晶體是光譜儀的重要元件,應用了X射線的衍射特性,將樣品發射的各元素的特征X射線熒光,按波長分開以便測量每條譜線。不同的晶體和同一晶體的不同晶面具有不同的色散率和分辨率。  由上式可以看出,晶體角色散率和所用晶體的晶面間距2d、衍射角θ及衍射級有關,即2d間距越小,角色散率越大;衍射角越大,角

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