- дома
- >
- новости
- >
- Новости компании
- >
Hовости
Использование техники четырех концентрических окружностей гарантирует, что центр инструмента для измерения угла остается неизменным независимо от любого вращения, достигая цели получения наиболее точных данных и более высокой полноты. Четыре концентрических окружности являются необходимым условием для обычного сканирования монокристалла.
θ - θ-структура, образец остается неподвижным, а источник излучения и детектор вращаются; Использование импортной высокоточной подшипниковой трансмиссии с хорошей устойчивостью; Высокоточное управление сервосистемой векторного привода с полностью замкнутым контуром, Содержит 32-битный РИСК-микропроцессор и магнитный кодер высокого разрешения для автоматического исправления ошибок;
θ - θ структура, образец остается стационарным в то время как источник излучения и детектор поворачивается; Принятие импортированный высокоточный подшипник трансмиссия, с хорошей стабильностью; Высокая точность полностью замкнутый векторный привод серво система управление, Содержит 32-битный RISC микропроцессор и магнитный кодер высокого разрешения для автоматической ошибки коррекции;
Даньдун Тонгда Технологии Ко., ООО. — профессиональное предприятие, производящее рентгеновскую продукцию. Его основной продукцией являются приборы для рентгеновского анализа, и в 2013 году оно стало организатором проекта по разработке специального рентгеновского монокристаллического дифракционного прибора для Министерства науки и технологий Китая. Наша компания придерживается принципов «клиент прежде всего», «продукт прежде всего» и «сервис прежде всего», настаивает на ориентации на людей и имеет сильную технологическую команду. Мы стремимся предоставлять пользователям высококачественные высокотехнологичные продукты с передовыми технологиями и оказывать пользователям сильную поддержку и услуги с эффективными техническими консультациями и учреждениями послепродажного обслуживания.
Рентгеновский монокристаллический дифрактометр в основном используется для определения трехмерной пространственной структуры и плотности электронного облака кристаллических веществ, таких как неорганические, органические и металлические комплексы, а также для анализа структуры специальных материалов, таких как двойникование, несоразмерные кристаллы, квазикристаллы и т. д. Определить точное трехмерное пространство (включая длину связи, угол связи, конфигурацию, конформацию и даже плотность электронов связи) новых молекул соединений (кристаллических) и фактическое расположение молекул в решетке; Он может предоставить информацию о параметрах кристаллической ячейки, пространственной группе, молекулярной структуре кристалла, межмолекулярных водородных связях и слабых взаимодействиях, а также структурную информацию, такую как молекулярная конфигурация и конформация. Он широко используется в аналитических исследованиях в химической кристаллографии, молекулярной биологии, фармакологии, минералогии и материаловедении.
Настольный рентгеновский дифрактометр: в основном используется для фазового анализа порошков, твердых веществ и аналогичных пастообразных материалов. Он использует принцип дифракции рентгеновских лучей для проведения качественного или количественного анализа поликристаллических материалов, таких как образцы порошков и металлов, а также анализа кристаллической структуры. Он широко используется в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, национальная оборона, фармацевтика, добыча полезных ископаемых, безопасность пищевых продуктов, нефть, образование и научные исследования.
Компания Даньдун Тонгда Технологии Ко., ООО. занимается исследованиями, разработками, производством и продажей рентгеновских дифрактометров. В настоящее время компания производит рентгеновские дифрактометры, настольные рентгеновские дифрактометры, рентгеновские монокристаллические дифрактометры, рентгеновские кристалл-анализаторы и другую продукцию, которая продается как внутри страны, так и за рубежом и получила единодушную похвалу со стороны отрасли.
Рентгеновский дифрактометр в основном используется для фазового качественного и количественного анализа, анализа кристаллической структуры, анализа структуры материала, анализа ориентации кристаллов, определения макроскопического или микроскопического напряжения, определения размера зерна, определения кристалличности и т. д. образцов порошка, блоков или пленок.
Рентгеновский дифрактометр в основном используется для фазового качественного и количественного анализа, анализа кристаллической структуры, анализа структуры материала, анализа ориентации кристаллов, определения макроскопического или микроскопического напряжения, определения размера зерна, определения кристалличности и т. д. образцов порошка, блоков или пленок.
Кристаллический анализатор серии ТД использует вертикальный рукав трубки, и четыре окна могут использоваться одновременно. Принимая импортную технологию управления ПЛК, он имеет высокую точность управления и хорошую помехоустойчивость, что может обеспечить надежную работу этой системы. ПЛК управляет высоковольтными переключателями и подъемом. Он имеет функцию автоматической тренировки рентгеновских трубок, эффективно продлевая срок службы рентгеновских трубок и инструментов.
Рентгеноструктурный анализатор серии ТД представляет собой крупномасштабный аналитический прибор, используемый для изучения внутренней микроструктуры материалов. Он в основном используется для ориентации отдельных изделий, дефектоскопии, определения параметров решетки, определения остаточных напряжений, изучения структуры пластин и стержней, а также исследования структуры неизвестных веществ и дислокаций монокристаллов.
Использование гибридного пиксельного детектора позволяет достичь наилучшего качества данных, обеспечивая при этом низкое энергопотребление и низкое охлаждение. Этот детектор объединяет ключевые технологии подсчета отдельных фотонов и гибридных пикселей и применяется в различных областях, таких как синхротронное излучение и обычные лабораторные источники света, эффективно устраняя помехи шума считывания и темнового тока. Гибридная пиксельная технология может напрямую обнаруживать рентгеновские лучи, что упрощает различение сигналов, а детектор может эффективно предоставлять высококачественные данные.