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#Messen & Events
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Sehen Sie die finest details in XRD-Daten mit 1Der, unserem neuesten XRD-Detektor
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Live-Webinar am 24. September 2020
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Unser Leben und unsere Arbeit in einer modernen digitalen Umgebung basieren auf der Vollständigkeit von Informationen, und je mehr wir sehen, desto mehr verstehen wir. Die Röntgenbeugung hilft dabei, die Identität und Menge von Materialien zerstörungsfrei aufzudecken. Mit der Einführung des ersten Labor-1D-Detektors durch PANalytical im Jahr 2003 konnte die Zeit für die XRD-Datenerfassung mehr als 100 Mal von Stunden auf Minuten reduziert werden, während gleichzeitig der Durchsatz der Probenmessungen oder der Datenzählstatistik erheblich gesteigert wurde
Die Geschwindigkeit ist jedoch nur einer der Faktoren, die die XRD-Datenqualität beeinflussen können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Peak-zu-Hintergrund-Verhältnis, das durch fluoreszierende Materialien negativ beeinflusst werden könnte. Beispielsweise kann bei einer Cu-Röntgenröhre die Fluoreszenz, die von den Fe, Co-Elementen in einem Mineral erzeugt wird, einen erhöhten Hintergrund verursachen, der die kleineren Phasenbeugungspeaks überdeckt und somit zu ungenauen Quantifizierungsergebnissen führt. Klassischerweise kann diese Herausforderung durch die Verwendung eines Beugungsstrahl-Monochromators gelöst werden
Diese Lösung reduziert jedoch die Beugungsintensität und erfordert daher eine längere Messzeit. Um das Dilemma Geschwindigkeit vs. Datenqualität für alle Elemente zu lösen und mit dem Ziel, jedem Benutzer das beste Produkt zu bieten, führen wir eine neue Ergänzung zur Empyrean-Plattform ein. Unser neuer 1Der XRD-Detektor wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit und Datenklarheit auf die nächste Stufe zu heben. In diesem Webinar werden wir anhand einiger Beispiele die beispiellose Leistung und die Beugungsdetails des 1Der-Detektors demonstrieren, die jetzt auf dem Empyrean-Mehrzweck-RFA-System realisiert werden können. Wir werden sehen
1.Daten von mehreren Röntgenquellen, die eine Reihe von heutigen Spitzenanwendungen abdecken
2. Wie kann der Hintergrund reduziert werden, wenn die Fluoreszenz-Photonenenergie der gemessenen Probe (die Cu- oder Ni-Elemente enthält) sehr nahe an der charakteristischen Energie des Cu-Kα-Photons von ~ 8,04 keV liegt?
3.Wie ein einfacher Funktionsschalter es uns erlaubt, die monochromatischen Peaks ohne den Einfluss der Cu-Kα2-Peaks zu sehen.
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