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相似文献
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1.
晶体弧矢弯曲鞍型变形抑制技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了降低同步辐射弧矢聚焦单色器第二晶体弯曲过程中鞍型变形对衍射性能的影响,本文重点讨论背面加肋、黄金比例和等分变形槽三种鞍型形变的抑制技术,通过模拟计算、参数优化、试件制作和离线测量,从理论和实验两方面分析比较它们抑制效果。选择黄金比例γ=1.42弯曲模型为NSRL-XAFS光束线弧矢聚焦晶体单色器的改造升级方案。  相似文献   

2.
简要介绍了弧矢聚焦双晶单色器的作用及结构原理,根据设计指标确定了水冷晶体衍射面及外形尺寸,分析了高热负载下水冷晶体的热变形,根据国外经验采用直接水冷却法进行高热负载的热缓释,设计了用于直接水冷却的刻槽晶体及冷却结构,根据设计完成了晶体的材料选择、定向切割、冷却水槽的刻制等加工工艺,最终完成了适用于弧矢聚焦双晶单色器的直接水冷分光晶体的加工,该晶体能承受大于0.5W/mm^2的热负载。  相似文献   

3.
石墨晶体预衍射EDXRF是自行研制组装的一台专用仪器,适用于高放废液中部分锕系元素及裂变产物的直接测量。样品与探测器之间的石墨晶体衍射器能有效阻挡样品本身的放射线及原级散射线,大大降低了锕系元素的检出限。在完成样品测量的同时,仪器性能也得到了考验。  相似文献   

4.
Si(111)晶体峰值衍射效率的测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种利用同步辐射光源测量晶体衍射效率的实验方法,通过对Si(111)标样衍射效率理论数据的分析与修正,验证了此方法的合理性和可靠性.指出光源的发散度与晶体的衍射效率密切相关.  相似文献   

5.
基于X射线的晶体衍射,实验设计并搭建了X射线偏振源.该X射线偏振源主要包括X射线光管和用于起偏的布拉格晶体.当X射线以45°角入射到晶体表面上时,经过布拉格衍射,可以得到线偏振的X射线;当X射线的入射角度偏离45°时,将产生部分偏振X射线.实验中利用微通道铅玻璃板做准直器,很好地保证了入射角的大小和X射线的透过率.实验中使用的晶体是LiF晶体和CaF2晶体,并分别用连续能量的X射线和单一能量的特征X射线入射到晶体上,产生能量分别为6.10和4.54 keV的线偏振源,并利用二次衍射的方法对产生的偏振源进行了测量.  相似文献   

6.
为满足中子衍射应力分析谱仪高注量率和高分辨率的要求,采用蒙特卡罗模拟程序SIMRES对其单色器进行了模拟研究。分别从单色器衍射几何(对称、非对称和完全非对称)、聚焦条件(垂直和水平聚焦曲率)和晶体类型(完美晶体和镶嵌晶体)三个方面,以品质因子为量化指标,系统比较了与谱仪的注量率和分辨率的影响关系。研究结果表明:采用对称几何及完美晶体双聚焦方式可以获得最佳的谱仪性能。  相似文献   

7.
用γ衍射方法可以分析中子单色器晶体的镶嵌分布.由于γ射线的波长短,满足布拉格衍射条件的入射角比通常X衍射的要小两个量级,加上晶体镶嵌分布需要较高的分辨率,因此要成功进行γ衍射实验,必须要求γ衍射装置各部分之间满足精细的几何布局,这只有通过正确的调试才能实现.在建立正确调试方法的基础上,通过仔细调试,用2 Ci的198A...  相似文献   

8.
双晶单色仪是同步辐射光束线中关键的光学部件,第一晶体的初安装姿态误差对双晶单色仪出射光方向影响复杂.通过建立同步辐射在第一晶体晶面上衍射的空间模型,得到了第一晶体的初安装姿态误差对出射光方向的影响关系式,并通过测定不同Bragg角时在荧光靶上的光斑的位置,得到确定第一晶体初安装投角、滚角、摆角误差的方法,可为第一晶体姿态调节装置提供数据.  相似文献   

9.
X射线晶体学技术目前仍然是解析生物大分子结构的最主要手段,获得尺寸足够大的大分子晶体仍然是晶体学技术的难点。小晶体相对于大晶体较容易获得,而且晶格堆积较好,但小晶体容易受到辐射损伤,即使在低温下进行数据采集也很难从一颗晶体获得完整的结构信息。利用激光光刻技术制作用于多颗晶体上样的芯片,实现高通量的多颗晶体衍射数据收集,将多套数据进行合并,获得无明显辐射损伤的生物大分子结构信息。石英芯片背景散射低,上样效率高。基于芯片的晶体上样技术为晶体学研究者提供了一种利用微聚焦光束线站进行小晶体衍射数据收集并获得无明显辐射损伤高质量衍射数据的高效手段。  相似文献   

10.
荧光靶探测器是同步辐射光源光束位置定位的重要设备之一,本文在96 500 eV软X射线内对CVD金刚石薄片和Ce:YAG晶体薄片进行光致发光亮度的测试,观察到Ce:YAG在该能量段的发光亮度比金刚石高,完成了上海光源软X射线荧光靶探测器靶材的实验研究与探测器的设计;同时给出了YAG晶体荧光靶探测器在线使用时观察到的相干光的衍射图像。  相似文献   

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