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  • TableXAFS
    TableXAFS

    TableXAFS主要测量元素K/L吸收边及其附近的吸收率变化,广泛应用于诊断材料的局域特性,例如核心原子的价态、 配位数、位形与键长。

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  • CT型真空紫外光谱仪
    CT型真空紫外光谱仪

    CT型真空紫外光谱仪具备较高的灵敏度和分辨率,能够精确测量微弱的光谱信号,揭示物质更细微的结构和性质。其次,该仪器具备较宽的波长覆盖范围,可以覆盖从近紫外到真空紫外区域的多个波长范围,满足各种研究需求...

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  • ⾼分辨平场光谱仪
    ⾼分辨平场光谱仪

    ⾼分辨平场光谱仪,采⽤全息凹球⾯变线距光栅进⾏分光,具有平场特性,便于使⽤⾯阵CCD记录光谱。光栅⼯作在掠⼊射模式下,衍射效率⾼,同时通过选⽤不同的光栅型号,可以实现波⻓范围1~30nm的全覆盖。

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  • 同步辐射X射线吸收近边结构
    同步辐射X射线吸收近边结构

    X射线吸收精细结构(XAFS)谱仪同步辐射X射线吸收近边结构主要测量元素K/L吸收边及其附近的吸收率变化,广泛应用于诊断材料的局域特性,例如核心原子的价态、 配位数、位形与键长。

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  • 扩展x射线吸收精细结构谱仪
    扩展x射线吸收精细结构谱仪

    扩展x射线吸收精细结构谱仪主要测量元素K/L吸收边及其附近的吸收率变化,广泛应用于诊断材料的局域特性,例如核心原子的价态、 配位数、位形与键长。

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  • X射线精细结构谱
    X射线精细结构谱

    X射线精细结构谱是一种通过分析材料对X射线的吸收边附近及高能区的精细振荡,揭示目标原子局域结构与化学环境的高精度表征技术。其核心分为​​X射线近边吸收谱​​和​​扩展边精细结构。

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  • 双PMT探测器
    双PMT探测器

    双PMT探测器是一种使用两个光电倍增管作为探测元件的装置。PMT是一种真空电子器件,具有高灵敏度和高增益的特点。当光阴极面受到光照后,由于光电效应会释放出光电子,这些光电子在倍增级中实现连续的倍增,从...

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  • 同步辐射XAFS
    同步辐射XAFS

    配位结构表征是化学领域中用于描述和定义配位化合物空间结构和特性的重要手段。它涉及对配位物的空间排列方式、中心原子与配位体之间的相互作用以及整体稳定性的详细分析。

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  • 真空紫外分光光度计
    真空紫外分光光度计

    真空紫外分光光度计是一种专用于真空紫外波段的光谱分析仪器,通过高真空或惰性气体环境(避免氧气、水蒸气吸收干扰)实现深紫外光的精准测量。

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  • 超环面光栅单色器
    超环面光栅单色器

    采用像差校正超环面光栅进行衍射分光,可以在较宽光谱范围内保证高的光谱分辨和光通量。 通过选配不同的光栅型号,可以实现10-300nm范围的光谱覆盖。

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  • TableXAFS
    TableXAFS

    TableXAFS主要测量元素K/L吸收边及其附近的吸收率变化,广泛应用于诊断材料的局域特性,例如核心原子的价态、 配位数、位形与键长。

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  • CT型真空紫外光谱仪
    CT型真空紫外光谱仪

    CT型真空紫外光谱仪具备较高的灵敏度和分辨率,能够精确测量微弱的光谱信号,揭示物质更细微的结构和性质。其次,该仪器具备较宽的波长覆盖范围,可以覆盖从近紫外到真空紫外区域的多个波长范围,满足各种研究需求...

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  • NIM型真空紫外光谱仪
    NIM型真空紫外光谱仪

    真空紫外光谱仪采用Seya- Namioka光路结构,入射狭缝和CCD探测器位于罗兰圆上,可以单色模式和光谱模式切用 。

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  • ⾼分辨平场光谱仪
    ⾼分辨平场光谱仪

    ⾼分辨平场光谱仪,采⽤全息凹球⾯变线距光栅进⾏分光,具有平场特性,便于使⽤⾯阵CCD记录光谱。光栅⼯作在掠⼊射模式下,衍射效率⾼,同时通过选⽤不同的光栅型号,可以实现波⻓范围1~30nm的全覆盖。

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  • 平场光谱仪
    平场光谱仪

    平场光谱仪,采用全息凹球面变线距光栅进行分光,具有平场特性,便于使用面阵CCD记录光谱。光栅工作在掠入射模式下,衍射效率高,同时通过选用不同的光栅型号,可以实现波长范围0.6~200nm的全覆盖。

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  • RapidXAFS
    RapidXAFS

    RapidXAFS主要测量元素K/L吸收边及其附近的吸收率变化,广泛应用于诊断材料的局域特性,例如核心原子的价态、 配位数、位形与键长。

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安徽创谱仪器科技有限公司
安徽创谱仪器科技有限公司,专业从事X射线和真空紫外波段光谱仪器及系统开发,获得高新技术企业、安徽省专精特新中小企业认定。公司核心团队来自于中国科学技术大学,基于多年在大科学装置领域积累的前沿技术,聚焦X射线到真空紫外波段的核心器件、仪器和系统开发。XAFS方法可以得到材料丰富的局域几何以及电子结构信息,因而对众多科学领域的研究工作有着重要意义。创谱仪器自主开发的TableXAFS仪器,基于罗兰圆布置,无需同步辐射光源,在实验室即可得到高质量的科研级XAFS谱图。该仪器已在众多顶尖高校及科研机构完成批量交付,产出多项重要科研成果,研究者们使用TableXAFS谱仪已发表JACS、Angew、NatureComm等顶刊论文80余篇,好评如潮。
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技术文章
  • 在科学的广袤星空中,有这样一种仪器,它如同一双锐利的“眼睛”,能够帮助科学家洞察微观世界里那些隐藏在寻常视野之外的奥秘,这就是CT型真空紫外光谱仪。当我们提及真空紫外光谱仪,就不得不先说说它所涉及的光谱范围。真空紫外光,其波长处于一段特殊的区间,相较于我们日常熟知的可见光,它的波长更短,能量更高。而CT型真空紫外光谱仪,正是专门用来探测和分析这一特定波段光谱的精密仪器。这种特殊的光谱携带着物质内部深层次的信息,就如同一个待解的密码,而它就是那个试图去破解的工具。从其构造来看,...
    2025-5-20
  • 在同步辐射光源实验与材料科学领域,​​X射线吸收精细结构(XAFS)​​是研究材料局域原子结构、化学态及电子特性的核心分析技术。然而,传统XAFS数据处理工具存在流程繁琐、算法封闭、多格式兼容性差等问题。​​TableXAFS​​应运而生——这是一款专为XAFS实验设计的高效、开源、交互式数据分析平台,旨在通过自动化流程、可视化操作及多维度建模,赋能科研工作者快速解析复杂实验数据。​​TableXAFS的核心功能:​​1.​​全流程数据自动化处理​​​​一键式预处理​​:支持...
    2025-4-29
  • x射线精细结构谱作为一种强大的分析工具,在材料科学、化学、生物学及环境科学等多个领域发挥着至关重要的作用。它不仅提供了原子尺度上元素结构和电子状态的详细信息,还为理解复杂体系中的化学反应机理、生物分子的空间构象及环境污染物的价态变化提供了新的视角。本文将深入探讨工作原理、广泛应用以及当前的前沿进展。一、工作原理x射线精细结构谱的工作原理基于X射线与物质中特定元素的相互作用。当X射线穿过样品时,样品中的原子会吸收特定能量的X射线,这一过程中会引发电子跃迁,从而发射出特定波长的X...
    2025-4-8
  • 在现代科学研究的广阔天地里,真空紫外分光光度计以其功能和性能,成为了探索物质微观结构与性质的重要工具。它如同一双慧眼,能够洞察那些肉眼无法直接观察到的物质奥秘,为化学、物理、材料科学、环境科学等多个领域提供了宝贵的数据支持和理论依据。一、工作原理与技术基础真空紫外分光光度计的核心工作原理基于物质对特定波长范围内光线的吸收特性。当一束特定波长的光通过待测样品时,样品中的物质会吸收部分光线能量,导致透射光强度的变化。通过测量这种变化,我们可以定量地分析出样品中特定成分的浓度或含量...
    2025-3-31
  • 在现代科学研究的浩瀚星空中,X射线吸收精细结构谱仪如同一颗璀璨的星辰,以其强大的能力,照亮了物质微观结构的幽深角落。作为一种高度专业化的分析技术,它不仅跨越了物理学、化学、材料科学、环境科学等多个学科领域,还成为连接宏观现象与微观机制的关键桥梁,为科学家们揭示物质内部原子排列与电子行为提供了视角。一、科学意义X射线吸收精细结构谱仪的核心价值在于其能够非破坏性地探测物质中特定元素的局部结构信息,包括原子间距、配位数、键长、键角等关键参数。这些信息对于理解材料的物理性质、化学反应...
    2025-3-4
  • 双光束紫外分光光度计的工作原理与优势概述如下:工作原理双光束紫外分光光度计的工作原理基于比较样品溶液与参比溶液对不同波长的光的吸收和透射程度的差异。其核心在于双光束设计,即光源发出的光被分为两束:一束通过样品池,另一束通过参比池。这两束光分别经过光电传感器转化为电信号,并通过放大器放大。数据处理系统对这两个信号进行差值计算,以消除光源强度波动和检测器灵敏度变化的影响,从而得到样品的真实吸光度值。优势高精度测量:双光束设计能够实时补偿光源强度变化或光学元件老化引起的测量误差,提...
    2025-2-12
  • 真空紫外光谱仪是一种高精度的光谱分析仪器,其工作原理基于物质对真空紫外光的吸收特性。在真空环境中,光源发出的紫外光束照射到待测样品上,样品吸收部分光线后,剩余光线被衍射到探测器上,形成光谱图。通过分析光谱图,可以获得关于样品分子结构、组成成分以及光学性质等信息。该仪器采用先进的真空技术和紫外光源,确保了测试结果的准确性和可靠性。其光源通常采用能够产生高能量紫外光的设备,如氘灯或同步辐射光源,这些光源能够覆盖所需的波长范围,并产生稳定的紫外光。在应用方面,真空紫外光谱仪具有广泛...
    2025-2-12
  • X射线吸收光谱(XAS)技术是一种强大的分析工具,其原理基于X射线与物质中特定元素的相互作用。当X射线穿过样品时,特定能量的射线会被样品中的原子吸收,引发电子跃迁,从而发射出特定波长的X射线。这些被发射的X射线携带着关于样品原子结构和电子状态的重要信息。XAS技术的核心在于精细调控X射线能量,以激发样品中特定元素的电子跃迁,并测量这些X射线的能量和强度。通过分析吸收谱线的形状、位置和强度,科学家们能够获取到元素价态、配位环境、化学键类型以及局部电子结构等关键信息。这些信息对于...
    2025-1-7
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