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  • 20241-10
    XRM應用分享 | 半導體芯片(封裝)/電子元器件

    目前的半導體產業正面臨CMOS微縮極限的挑戰,業界需要通過半導體封裝技術的不斷創新和發展來彌補性能上的差距。不過,這同時也帶來了日益復雜的封裝架構和新的制造挑戰,當然,同時更是增加了封裝故障的風險。而這些發生故障的位置往往隱藏于復雜的三維結構之中,傳統的故障位置確認方法似乎已經難以滿足高效分析的需求了。因此,行業需要新的技術手段來有效地篩選和確定產生故障的根本原因。而可以無損表征樣品三維結構的XRM技術剛好迎合了半導體行業的這一需求,通過提供亞微米和納米級別的3D圖像,這一技...

  • 202312-25
    XRM應用介紹 | 生命科學

    XRM技術在生命科學領域中有著非常廣泛的應用,高分辨斷層三維掃描主要可以應用于骨科學、口腔科學、植物學以及醫學領域中的呼吸系統研究、血管系統研究以及生物制藥研究等方面。這其中,骨科學是早引入XRM技術的,且目前的應用情況為成熟。實例大鼠骨小梁局部壁厚分布三維表征,BrukerSkyscan1276骨活檢,機械載荷,BrukerSkyscan1275羊骨,鈦植入物三維形貌表征,BrukerSkyscan1275小鼠脛骨壁厚分布三維體渲染圖,BrukerSkyscan1272雌性...

  • 202312-25
    SC-XRD應用分享 | 藥物制劑中的有效晶型的定量分析

    隨著藥物晶型監管力度逐步增加,單純的定性分析原料藥API或制劑中的晶型已不能滿足質量研究的要求,對藥物制劑中的有效晶型的定量分析,是藥物生產中質量控制過程中非常重要的環節。X射線粉末衍射可用于定量混合物中結晶相的*技術,其可以提供每個物相0.1-1wt.%的檢出限,廣泛應用于制藥工業、材料學研究等工業、學術應用的定量分析。目前對于藥物制劑中的晶型或是雜質定量分析方法有標準曲線法(圖1),Rietveld全譜擬合法(圖2)等。除了常規的定量分析PXRD還能對藥物制劑進行結晶度的...

  • 202312-25
    XRD應用分享 | 電池材料結構精修以及電化學原位XRD應用

    電池材料中所含物質的晶體結構可以通過分析x射線衍射圖譜來獲得。而在電池材料結構精修以及電化學原位XRD應用中,通過電化學原位XRD實時檢測充放電過程中的x射線衍射圖譜可以進一步探究材料的結構演變規律,進而加深對電池結構的認識。實例一鈉電池層狀正極材料XRD結構精修我們以常見的P2相鈉離子電池層狀正極材料為例展開應用研究,P2型的NaxTMO2有兩種過渡金屬層(AB和BA),鈉離子位于三棱柱的位置并且也有兩種不同的配位環境,分別稱為Nae和Naf位點。兩個位點由于距離過近庫侖斥...

  • 202312-20
    XRM應用分享 | 增材制造

    在過去的十年中,增材制造(AM)迎來了高速發展的時期,它作為一種創造性的技術對整個制造業領域產生了創造性意義的影響。然而,在零件終質量與性能的提升的過程中仍然有許多障礙需要克服,也需要借助不同的科研手段,這其中XRM作為一種無損分析的技術,可以獲得一個完整樣品高精細的三維形貌,并廣泛應用于增材制造零件的整個生命周期,包括工藝開發、工藝監控和終零件質量檢測。實例一3D粉末篩選及質控檢測,BrukerSkyscan1272,0.8um.3D打印粉末材料粉末正交三視圖及三維體渲染圖...

  • 202312-20
    SC-XRD應用分享 | 藥物分子的結構解析

    除了對已知晶型的定性定量分析外。對于一些無法獲得合適尺寸單晶的藥物分子,我們可以PXRD獲得高質量的衍射圖譜,進而解析藥物分子的晶體結構,從而獲得更詳細的晶型結構信息。常用的方法包括模擬退火和Charge-flipping,進而通過Rietveld法對晶體結構進行精修(圖1)diffractiondatawithDASH:thestateoftheartandchallenges(圖1)粉末XRD解析的分子結構上一篇我們講到了,PDF(PairDistributionFunc...

  • 202312-20
    XRD應用分享 | 介孔分子篩SBA-15結構分析

    引言介孔分子篩SBA-15具有大晶胞的二維六方孔狀結構,具有更大的孔徑、更厚的孔壁和更高的孔容,而且具有更好的水熱穩定性,有利于它在溫度較高、體系中有水的反應中應用,因此在催化、分離、生物及納米材料等領域有廣泛的應用前景。SBA-15結構特穩定性和其孔徑大小與性能有較大關聯,而XRD是表征其結構的有效方法之一。由于SBA-15的晶胞較大,其衍射峰往往出現在非常低的角度,這導致很難從直射光和空氣散射中區分其衍射信號。目前,隨著衍射儀的發展,動態光路的設計很好的解決了這類問題。案...

  • 202312-20
    X射線三維顯微鏡:探索微觀世界的奇跡

    在現代科學領域,人類對于微觀世界的探索一直是持續不斷的。為了深入了解物質的本質和結構,科學家們開發了各種先進的顯微技術。其中,X射線三維顯微鏡(X-ray3Dmicroscopy)無疑是最引人注目的突破之一。該三維顯微鏡是一種基于X射線原理的顯微鏡技術,利用高能量的X射線穿透樣品并捕獲其反射或散射圖像,從而獲得物體的三維結構信息。相較于傳統的光學顯微鏡,三維顯微鏡具有更高的分辨率和穿透力,可以觀察到更小、更密集的樣品區域,揭示出其微觀結構的奧秘。X射線三維顯微鏡的工作原理非常...

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