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一种生物X射线小角散射光束线站自动换样溶液蠕动装置 总被引:1,自引:0,他引:1
利用同步辐射X射线小角散射技术可以研究溶液中蛋白质的结构信息。但是在实验过程中,高通量的X射线易造成蛋白质的辐射损伤,发生结构变化。本文介绍了一种自动换样溶液样品蠕动装置,在实验过程中利用Hamilton的PSD/4注射泵控制样品上下运动,减小单位体积照射时间以降低X射线对蛋白质的辐射损伤。此外,通过对注射泵、准直调节台和样品/缓冲液支撑台的协调控制实现了自动换样、回样和清洗功能,提高了实验效率。在上海光源生物X射线小角散射实验站进行了实验,通过对静止模式和蠕动模式下溶菌酶的散射曲线及回旋半径的测量,表明该装置可达到很好的防辐射损伤效果,实现了预期的样品蠕动装置功能。 相似文献
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以嵌段共聚物聚苯乙烯聚丙烯酸(PS3000-b-PAA5000)(分子数分别为PS:PAA=3 000:5 000)为研究对象,应用变温小角X射线散射(Small-angle X-ray Scattering,SAXS)技术对其自组装过程进行了原位研究。SAXS峰位被发现随着温度的升高从q≈0.73 nm~(-1)移动至低q区的q≈0.39 nm~(-1)附近,同时SAXS峰的半峰宽、积分面积和强度的最大值也发生相应的转变。结果分析表明:该嵌段共聚物在128oC附近发生相变,相变温度跨度约为5oC。应用对距离分布函数(Pair Distance Distribution Function,PDDF),对SAXS数据进行拟合分析后发现:相变前为表面带有起伏的棒状体,随着温度升高棒状体出现孔洞,且棒状体变短,随后逐渐由棒状转变为带孔的球状体,并逐渐最终长大为直径30 nm左右的类球体。 相似文献
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研究Al-Mg-Si合金在等温时效过程中的析出强化行为及其对力学性能的影响。利用原位同步辐射小角X射线散射(SAXS)技术和透射电子显微镜(TEM)对纳米析出相及其结构参数(尺寸、体积分数和数密度)进行表征。结果表明,棒状β’’析出相优先沿其纵向尺寸生长,但径向尺寸在时效5 h后达到峰值。如预测与测量的屈服强度和硬度结果所示,纳米析出相的尺寸和体积分数的增大与析出强化定量相关。SAXS为Ashby-Orowan模型提供了更可靠的输入参数,这有助于提高模型的预测精度和泛化能力。研究表明,随着时效时间的延长,Al-Mg-Si合金预测力学性能的演变与β’’析出相的平均半径和体积分数有关。 相似文献
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上海光源(Shanghai Synchrotron Radiation Facility, SSRF)X射线小角散射(small angle X-ray scattering, SAXS)光束线站的常规样品台、掠入射样品台、变温热台的控制程序及数据采集程序均是在LabVIEW环境下开发的,而基于步进电机的狭缝控制系统等则是在分布式控制的EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System)环境下开发的。由于开发和运行环境不同,这些设备在联动控制时不可避免地存在网络延时的缺陷。本工作在EPICS环境下对运动控制、探测器数据采集和光强检测等控制进行集成,形成了统一的用户操作界面,操作简单,能极大提高实验效率,并在SAXS实验站得到了稳定应用。 相似文献