在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
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品质保障
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概述
参数
- 几何结构 / Geometry : Theta/Theta
- 最大可用角度范围 / Max Usable Angular Range : -3...151.4° 2Theta
- 准确性 / Accuracy : ±0.02° throughout the entire measuring range
- 可实现的峰宽 / Achievable Peak Width : <0.04°
- 对准 / Alignment : Not needed
- 对准 / Alignment : factory aligned
- X射线波长 / X-Ray Wavelengths : Cr/Co/Cu, standard ceramic sealed tube
- X射线生成 / X-Ray Generation : 30kV/10mA
- 检测器 / Detectors : 1-dimensional SSD160-2, 1-dimensional LYNXEYE-2, 1-dimensional LYNXEYE XE-T
- 阶段 / Stages : Single position, ?51mm, programmable sample rotation
- 样品托盘 / Sample Holders : Various cavities, low background with and without cavity, airtight, sealed, filter samples, back loading, oriented slides (clay)
- 仪器类型 / Instrument Type : Portable
- 仪器类型 / Instrument Type : benchtop
- 外部尺寸 / Exterior Dimension : 61×60×70cm (h×d×w)
- 重量 / Weight : 95kg
- 电源 / Power Supply : 90-250V
- 外部冷却水供应 / External Cooling Water Supply : None
- 计算机 / Computer : Built-in, optional additional PC connected via LAN interface
- 接口 / Interfaces : 2×USB and 1×LAN
应用
1. 水泥和原材料分析 2. 矿物和采矿 3. 石油和天然气勘探 4. 陶瓷材料研究 5. 化学和催化剂研究 6. 制药行业 7. 环境研究 8. 教育和科研
特征
1. 紧凑型一体化台式设计 2. 创新的高端测角仪设计 3. 集成PC和显示器 4. DIFFRAC.SUITE软件支持 5. 领先的探测器技术 6. 无需对准,出厂预校准 7. 高精度和高分辨率分析能力 8. 支持多种样品夹持器和自动化样品台
规格书
AI 智能分析
该产品已被53篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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利用铂掺杂钛酸盐纳米材料通过吸附-光催化联合工艺高效去除水中阳离子染料
光催化 阳离子染料 钛酸盐纳米材料 吸附 铂掺杂
本研究通过控制反应时间水热制备了两种钛酸盐纳米材料(TNMs),包括钛酸盐纳米片(TNS)和钛酸盐纳米管(TNT),随后制备了铂(Pt)掺杂的TNMs。将所制材料的可见光催化性能与市售TiO? P25进行对比。结果表明:改变TiO?颗粒形貌可增强其对水中阳离子染料的吸附能力及光催化活性。特别是所有制备材料通过吸附-光催化协同作用对亚甲基蓝的去除率均高于P25,但对阴离子染料效果不明显。对于阳离子染料(亚甲基蓝和罗丹明B)及阴离子染料(甲基橙和萘酚蓝黑),TNT比TNS表现出更高的光催化活性。经Pt掺杂后,TNMs的光催化活性较原始材料显著提升。值得注意的是,0.5 wt% Pt掺杂TNS在紫外照射120分钟和140分钟后分别实现了亚甲基蓝和罗丹明B的100%去除,优于P25;不过Pt掺杂TNMs对阴离子染料的光催化性能仍低于P25。
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电化学氢化对Ag/Pd纳米复合材料中环状光电流的影响
环形光电流 银/钯纳米复合材料 电化学氢化
本工作报道了银/钯纳米复合薄膜中的圆偏振光电流现象。该薄膜由非晶铅硅酸盐玻璃基质中的金属(银-钯)与半导体(氧化钯)纳米晶粒构成,经硫酸溶液电化学氢化处理后改性。改性后的纳米复合薄膜可在532、1064和1550纳米波长的纳秒激光脉冲激发下产生光电流。为确定横向光电流中圆偏振与线偏振的贡献,研究了光电流随激发辐射圆偏振度变化的依赖关系。研究发现电化学氢化改性使薄膜电阻显著降低,且偏振敏感的横向光电流大幅减弱。同时发现氢化处理显著改变了圆偏振与线偏振光电流组分的比值。当不存在晶体相组分氧化钯时,光电流产生于薄膜的近表面层。
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基于聚苯胺/还原氧化石墨烯的柔性电致变色膜的制备与表征
可穿戴电致变色器件被视为开发具备智能传感、驱动和显示功能的智能服装的关键组件。本研究通过在氧化石墨烯(RGO)分散液中原位聚合苯胺单体,制备了聚苯胺(PANI)与还原氧化石墨烯的复合柔性膜。系统研究了RGO浓度对复合膜形貌、化学结构、结晶度及电致变色性能的影响。实验结果表明:当RGO浓度从0.1 wt%增至0.25 wt%时,PANI/RGO复合膜导电率随之提升,最高可达3.57 S/cm。该复合材料展现出优于单一PANI膜的电化学性能与优异的电致变色循环特性——其颜色变化范围可从绿色渐变为黑色(而PANI膜仅呈现绿至深蓝的变色区间)。本研究为基于PANI的柔性电致变色膜提供了系统性研究,未来在可穿戴电致变色器件领域具有重要应用潜力。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用水热法以TiO2 P25为原料合成钛酸盐纳米片(TNS)和钛酸盐纳米管(TNT),随后通过光沉积法制备铂掺杂钛酸盐纳米材料(Pt0.5-TNS和Pt0.5-TNT)。在紫外光照射下使用间歇式光反应器评估光催化性能,吸附实验在黑暗条件下进行以分离吸附效应。 2. 样品选择与数据来源:选用四种具有不同电荷和结构的模型染料(亚甲基蓝、罗丹明B、甲基橙、萘酚蓝黑),购自Sigma-Aldrich。配制单一及二元染料溶液。 3. 实验设备与材料清单:主要设备包括透射电子显微镜(TEM,JEOL JEM1230)、X射线衍射仪(Bruker D2 PHASER)、傅里叶变换红外光谱仪(Bruker Tensor 27)、X射线光电子能谱仪(Fison VG ESCA210)、紫外-可见分光光度计(Jasco V650)、zeta电位分析仪(Zetasizer Nano-ZS)、pH计(Horiba F-23)、比表面积分析仪(Micromeritics ASAP2020)、光致发光光谱仪(Jasco FP-8200)、紫外灯(HL100CH-5,Sen Lights Co.)以及总有机碳分析仪(Teledyne Tekmar)。材料包括TiO2 P25、H2PtCl6、NaOH及Sigma-Aldrich提供的染料。 4. 实验步骤与操作流程:通过将TiO2 P25在130°C的NaOH溶液中水热处理3小时(TNS)或24小时(TNT)合成钛酸盐纳米材料,随后洗涤干燥。铂掺杂材料通过在乙醇中以H2PtCl6为前驱体进行紫外光光沉积制备。吸附测试将催化剂加入染料溶液在黑暗中反应,定时取样测定浓度。光催化实验在达到吸附平衡后对染料-催化剂悬浮液进行紫外光照,定期取样分析。 5. 数据分析方法:吸附数据采用Langmuir和Freundlich等温线拟合。光催化降解动力学通过准一级模型分析?;旌先玖吓ǘ炔捎靡唤椎际馄追ú舛???蠡潭韧ü苡谢挤治銎拦?。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:本实验通过电化学氢化法在弱硫酸溶液中改性Ag/Pd纳米复合薄膜,研究其对圆偏振光电流(CPC)和线偏振光电流(LPC)的影响。采用532、1064和1550纳米波长的纳秒激光脉冲激发光电流,通过四分之一波片改变圆偏振状态分析偏振依赖性,横向光电流测量方向垂直于入射平面。 2. 样品选择与数据来源:使用厚膜技术制备五片相同Ag/Pd薄膜,其中四片分别进行150、300、600和900秒氢化处理,一片作为未氢化对照组。通过X射线衍射(XRD)、拉曼光谱和扫描电子显微镜(SEM)表征样品的相组成与表面形貌。 3. 实验设备与材料清单:设备包括D2 PHASER X射线衍射仪(CuKα辐射源)、Labram HR800拉曼光谱仪(632.8纳米激发)、配备能谱附件的Leo 1550 Gemini和Inspect S50扫描电镜、532/1064/1550纳米脉冲激光器、四分之一波片、50Ω输入阻抗数字示波器,以及配备PM100USB接口的ES111热释电能量探测器。材料包含Ag/Pd薄膜、硫酸溶液和陶瓷基底。 4. 实验流程与操作步骤:以不锈钢为阳极,薄膜作为阴极在电解池中以0.7 mA/cm2电流密度氢化。氢化后清洗烘干样品。光电流测量时激光以45°入射角通过四分之一波片,调节角度φ改变偏振态,用示波器记录横向光电流脉冲,每个数据点取100次激光脉冲平均值。 5. 数据分析方法:将光电流数据按激光功率归一化为转换系数ηy。通过方程ηy(λ) = ηcirc(λ)sin(2φ) - ηlin(λ)sin(4φ)拟合偏振依赖性提取CPC和LPC幅值。分析XRD和拉曼数据确定相组成变化,利用SEM图像观察表面晶粒。
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高分子材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过在RGO分散液存在下对苯胺单体进行原位聚合制备PANI/RGO复合膜,随后采用旋涂法形成柔性薄膜。系统研究了RGO浓度(0.1至0.35 wt%)对形貌、化学结构、结晶度及电致变色行为的影响。 2. 样品选择与数据来源:样品包括不同RGO浓度(0.00、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35 wt%)的PANI和PANI/RGO膜。材料来自化学试剂供应商,表征数据通过实验室测量获得。 3. 实验设备与材料清单:材料:苯胺、过硫酸铵(APS)、十二烷基苯磺酸(DBSA)、盐酸(HCl)、聚乙烯醇(PVA)、水合肼、氧化石墨烯(GO)、ITO玻璃。设备:扫描电子显微镜(SEM;JEOL JSM-840)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR;Spectrum Two)、X射线衍射仪(D2 PHASER,布鲁克AXS)、电化学工作站(CHI660E,CHI)、四探针系统(SZT-2C)、旋涂机(KW-4A涂布机)、X-rite SP60分光光度计。 4. 实验步骤与操作流程:通过水合肼还原GO制备RGO。将RGO与PVA溶液混合,加入DBSA和APS并搅拌制备PANI/RGO乳液。在ITO玻璃上旋涂成膜后干燥。表征包括SEM、FTIR、XRD、电导率测量、循环伏安法(CV)及电致变色行为分析。 5. 数据分析方法:采用标准技术分析SEM图像、FTIR峰位识别、XRD图谱解析、多次测量的电导率平均值、CV曲线解读及吸收光谱评估。
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电话
单位名称
用途