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1. 単結晶回折計の機能: TD-5000 X線単結晶回折計は、主に無機、有機、金属錯体などの結晶性物質の3次元空間構造と電子雲密度を決定し、双晶、非整合結晶、準結晶などの特殊材料の構造を分析するために使用されます。新しい化合物(結晶)分子の正確な3次元空間(結合長、結合角、構成、コンフォメーション、さらには結合電子密度を含む)と格子内の分子の実際の配置を決定します。X線単結晶回折計は、結晶セルパラメータ、空間群、結晶分子構造、分子間水素結合、弱い相互作用に関する情報、および分子構成やコンフォメーションなどの構造情報を提供できます。X線単結晶回折計は、化学結晶学、分子生物学、薬理学、鉱物学、材料科学などの分析研究に広く使用されています。 X線単結晶回折計は、中国科学技術部の国家重点科学機器・設備開発プロジェクトが資金提供し、丹東通達科技有限公司が主導するハイテク製品であり、中国における単結晶回折計の開発と生産のギャップを埋めるものです。 2. 単結晶回折計の特徴: 機械全体はプログラマブルロジックコントローラ(PLC)制御技術を採用しており、操作が簡単で、ワンクリック収集システムです。 モジュラー設計、プラグアンドプレイアクセサリ、キャリブレーション不要、タッチスクリーンによるリアルタイムオンライン監視、機器の状態表示。 安定した信頼性の高い性能を備えた高出力X線発生器。電子リードドア連動装置、二重保護。 3. 単結晶回折計の精度: 2θ角度繰り返し精度:0.0001°、最小ステップ角度:0.0001°、温度制御範囲:100K-300K、制御精度:±0.3K 4. 単結晶回折計で使用される角度測定器: 4 つの同心円技術を使用すると、角度測定器の中心が回転に関係なく変化しないことが保証され、最も正確なデータを取得し、より高い完全性を得るという目標が達成されます。4 つの同心円は、従来の単結晶回折計のスキャンに必要な条件です。 5. X線単結晶回折計に使用される高速2次元検出器: この検出器は、単一光子計数と混合ピクセル技術の主要技術を組み合わせて、低消費電力と低冷却を確保しながら最高のデータ品質を実現します。シンクロトロン放射や従来の実験室光源などのさまざまな分野に適用され、読み出しノイズと暗電流の干渉を効果的に排除します。混合ピクセル技術は、X線を直接検出し、信号を区別しやすくし、高品質のデータを効率的に提供できます。 6. X線単結晶回折計で使用される低温装置: 低温装置で収集されたデータは、より理想的な結果をもたらします。低温装置の助けを借りて、望ましくない結晶が理想的な結果を得ることを可能にするだけでなく、理想的な結晶がより理想的な結果を得ることを可能にするより有利な条件を提供することができます。 温度制御範囲:100K〜300K、制御精度:±0.3K、液体窒素消費量:1.1〜2リットル/時間、 7. オプションアクセサリ、多層フィルムフォーカスレンズ: X線管出力:30Wまたは50Wなど、発散角:0.5~1mrad。 X線管ターゲット材質:モ/Cuターゲット、焦点:0.5〜2mm。
TD-5000 X線単結晶回折計は、主に無機、有機、金属錯体などの結晶性物質の3次元空間構造と電子雲密度を決定し、双晶、非整合結晶、準結晶などの特殊材料の構造を分析するために使用されます。新しい化合物(結晶)分子の正確な3次元空間(結合長、結合角、構成、コンフォメーション、さらには結合電子密度を含む)と格子内の分子の実際の配置を決定します。結晶セルパラメータ、空間群、結晶分子構造、分子間水素結合、弱い相互作用に関する情報、および分子構成やコンフォメーションなどの構造情報を提供できます。X線単結晶回折計は、化学結晶学、分子生物学、薬理学、鉱物学、材料科学などの分析研究に広く使用されています。単結晶XRDは、丹東通達科技有限公司が主導する科学技術部の国家重点科学機器・設備開発プロジェクトのハイテク製品であり、中国における単結晶X線回折計の開発と生産のギャップを埋めています。
TD-5000 X線単結晶回折計は、主に無機、有機、金属錯体などの結晶性物質の3次元空間構造と電子雲密度の決定、および双晶、非整合結晶、準結晶などの特殊材料の構造解析に使用されます。新しい化合物(結晶)分子の正確な3次元空間(結合長、結合角、配置、コンフォメーション、さらには結合電子密度を含む)と格子内の分子の実際の配置を決定します。結晶セルパラメータ、空間群、結晶分子構造、分子間水素結合、弱い相互作用に関する情報、および分子配置やコンフォメーションなどの構造情報を提供できます。化学結晶学、分子生物学、薬理学、鉱物学、材料科学などの分析研究に広く使用されています。
X 線単結晶回折計は、主に無機、有機、金属錯体などの結晶性物質の 3 次元空間構造と電子雲密度を決定し、双晶、非整合結晶、準結晶などの特殊材料の構造を分析するために使用されます。新しい化合物 (結晶) 分子の正確な 3 次元空間 (結合長、結合角、配置、コンフォメーション、さらには結合電子密度を含む) と格子内の分子の実際の配置を決定します。単結晶 X 線回折計は、結晶セル パラメーター、空間群、分子構造、分子間水素結合、弱い相互作用に関する情報、および分子配置やコンフォメーションなどの構造情報を提供できます。単結晶 X線回折 は、化学結晶学、分子生物学、薬理学、鉱物学、材料科学の分析研究で広く使用されています。 単結晶XRDは高精度です。 2θ角度繰り返し精度:0.0001° 最小ステップ角度: 0.0001°; 温度制御範囲:100K-300K 制御精度: ±0.3K 単結晶角度測定器は、4 つの同心円状の走査円を選択します。 単結晶XRDは低温構成を採用しています。 同社の技術者は海外の単結晶X線回折計の設置とデバッグを完了し、テスト結果は海外のユーザーに大いに満足し、同時に、機器の機能性、安定性、アフターサービスも海外のユーザーから満場一致で賞賛されました。 全体として、X 線単結晶回折計は、複数の分野の研究と応用において重要な科学機器としてかけがえのない役割を果たしています。技術の継続的な進歩と革新により、将来的には単結晶 X線回折 がより多くの分野で独自の価値と可能性を発揮すると信じています。
-5000 X線単結晶回折計は、主に無機、有機、金属錯体などの結晶性物質の3次元空間構造と電子雲密度を決定し、双晶、非整合結晶、準結晶などの特殊材料の構造を分析するために使用されます。新しい化合物(結晶)分子の正確な3次元空間(結合長、結合角、構成、コンフォメーション、さらには結合電子密度を含む)と格子内の分子の実際の配置を決定します。単結晶X線回折計は、結晶セルパラメータ、空間群、結晶分子構造、分子間水素結合、弱い相互作用に関する情報、および分子構成やコンフォメーションなどの構造情報を提供できます。単結晶XRDは、化学結晶学、分子生物学、薬理学、鉱物学、材料科学などの分析研究で広く使用されています。 単結晶回折計は、4 つの円の同心度技術を採用しており、角度測定器の中心が回転に関係なく変わらないことを保証し、最も正確なデータを取得し、より高い整合性を得るという目標を達成します。4 つの円の同心度は、従来の単結晶スキャンに必要な条件です。 同社の技術者は海外の単結晶X線回折計の設置とデバッグを完了し、テスト結果は海外のユーザーに大いに満足し、同時に、機器の機能性、安定性、アフターサービスも海外のユーザーから満場一致で賞賛されました。
材料科学研究、結晶構造分析、工業品質管理用に特別に設計された高精度 X 線単結晶回折計です。X 線と単結晶の相互作用によって発生する回折効果を利用し、回折角と強度を正確に測定して詳細な結晶構造情報をユーザーに提供し、材料の微細構造と特性を明らかにします。
Dandong Tongda Technology Co., Ltd. は、X 線分析装置と X 線非破壊検査装置の 2 つの主要な製品シリーズを備えた X 線製品の専門メーカーです。そして2013年には科学技術省国家主要科学機器開発特別プロジェクトのX線単結晶回折装置プロジェクトの受託機関となった。 当社は顧客第一、製品第一、サービス第一の原則を堅持し、人間本位を主張し、強力な技術チームを擁しています。当社は、高度な技術を備えた最高品質のハイテク製品をユーザーに提供し、効率的な技術コンサルティングとアフターサービス機関によりユーザーに強力なサポートとサービスを提供することに尽力しています。
丹東通達科技有限公司は、X線製品の専門メーカーであり、X線分析機器とX線非破壊検査機器の2つの主要シリーズ製品を有しています。そして、2013年に、中国科学技術部の国家重点科学機器と設備開発専門X線単結晶回折計プロジェクトの請負部門になりました。当社は、顧客第一、製品第一、サービス第一の原則を堅持し、人間本位を堅持し、強力な科学技術チームを持っています。私たちは、高度な技術を備えた最高品質のハイテク製品をユーザーに提供し、効率的な技術コンサルティングとアフターサービス機関で強力なサポートとサービスを提供することに尽力しています。
X線単結晶回折計は主に、無機物、有機物、金属錯体などの結晶性物質の3次元空間構造や電子雲密度を決定したり、双晶、非整合結晶、準結晶などの特殊物質の構造を解析したりするために使用されます。 新しい化合物(結晶)分子の正確な3次元空間(結合長、結合角、配置、コンフォメーション、さらには結合電子密度を含む)と格子内の分子の実際の配置を決定します。結晶セルパラメータ、空間群、結晶分子構造、分子間水素結合、弱い相互作用に関する情報、および分子配置やコンフォメーションなどの構造情報を提供できます。化学結晶学、分子生物学、薬理学、鉱物学、材料科学などの分析研究で広く使用されています。