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技术文章

技术文章

如何在实验室XRD上实现XAS吸收谱功能?

​马尔文帕纳科最新推出的X射线吸收谱XAS 测试模块,搭载于多功能X射线粉末平台Empyrean锐影之上,一机双析——让科研人员可以在自有实验室的同一平台上完成XRD和XAS测试。这一创新让科学家可以轻松获取普通衍射技术无法得到的例如材料氧化态、局域结构及化学状态信息。而且得益于Empyrean锐影的

2026-07-30
工具箱 | 在DLS中选择Z-Average还是Peak Size?

​动态光散射(DLS)通过采集散射光强度的自相关函数,并对该函数进行拟合,从而获得颗粒粒径信息。目前主流的拟合算法主要有两类:累积量法(Cumulants):输出Z-Average(Z均粒径)和PDI(多分散指数)。分布拟合算法(常采用NNLS 等正则化分布反演算法):输出粒径分布图,包含峰值粒径(P

2026-07-30
知识库 | 粒度分级标准解析

​粒度分级本质是对粉体颗粒尺寸进行标准化筛选,一方面解决原生粉体粒度不均的先天缺陷,另一方面通过精准控粒,从安全、性能、工艺、质量、成本五大维度保障下游产品稳定生产与使用,是粉体材料生产中不可省略的核心工序。分级标准说明Mesh 目数的定义Mesh目数:1 英寸长度内的筛孔数几个粒度分级对应的都是传统

2026-07-30
热点应用 | XRF在电子陶瓷工业钛酸钡材料钡钛比定量分析中的应用

​本文摘要被称为“电子工业大米”的多层陶瓷电容器(MLCC)是全球用量最大的被动元件之一,随着5G手机、AI芯片等应用的普及,MLCC的用量更是呈现高速增长。作为MLCC的核心功能材料——钛酸钡(BaTiO3)的化学计量比直接决定了电子元器件的性能。本文通过具体实验展示了X射线荧光(XRF)技术采用熔

2026-07-30
XRD软件应用技巧 | AMASS材料数据库的扩展(二)

​在AMASS软件中,可以通过菜单Sample - Edit Material Data打开并修改材料数据库,所打开的对话框中有5个不同的标签页,包含5类不同的材料信息,都可以自定义修改或添加。接上期《XRD软件应用技巧 | AMASS材料数据库的扩展(一)》03丨Wavelength Data标签页

2026-07-30
原位XAS热点应用 | 追踪正极材料中镍元素氧化还原反应与局部化学环境演变

​本文摘要要了解电池正极材料电化学性能和长期循环稳定性与充放电过程中过度金属价态、原子局域结构变化的相关性,需要可在电池真实工况下开展相关X射线吸收谱(XAS)测试。传统原位 XAS 实验大多只能依托同步辐射光源开展,本文介绍马尔文帕纳科Empyrean锐影XRD平台将原位 XAS 表征能力落地实验室

2026-07-25
XRD软件应用技巧 | AMASS材料数据库的扩展(一)

​本文摘要用于分析处理马尔文帕纳科高分辨XRD数据的AMASS(Advanced Material Analysis and Simulation Software,先进材料分析和模拟软件)提供了全面的功能,可用于显示、处理、分析外延薄膜(特别是单晶或强取向薄膜样品)的高分辨X射线衍射摇摆曲线、倒易空

2026-07-13
【知识库】动态光散射测量中D10/D50/D90和Span定义详解

​01什么是D10、D50和D90?动态光散射(DLS)用于表征纳米及胶体颗粒粒径,粒度结果可按光强、体积、数量三种维度输出,分别对应 Di、Dv和Dn:Di(光强分布):基于颗粒散射光强度占比计算。大颗粒散射更强,易主导结果。光强分布是DLS的原始结果,仅需分散剂的黏度和折射率;Dv(体积分布):基

2026-07-10
经典回顾 | 马尔文帕纳科三技术联用,完整解析 MOF 药物载体体内降解机制

​本文摘要2017 年发表于Scientific Reports经典文献《New insights into the degradation mechanism of metal-organic frameworks drug carriers》(Li X, et al., 7 (1):13142),

2026-07-10
【知识库】2025云答疑典型问题回顾 ——X射线荧光光谱(四)

​本期推文中,我们汇总软硬件的常见问题,继续盘点“XRF云答疑”的专家回复。期待这些Tips对您的日常分析工作有所助益。XRF系列硬件相关FAQ01问FPC探测器测量结果精密度差可能存在问题,怎么解决,现有备件高压分配板,前置信号放大板,应该更换哪个,积分板没有,是否需要购买?答流气探测器(FPC)测

2026-07-10
【热点应用】当晶体学遇上无标记动力学:GCI技术如何助力片段药物发现的“去噪”与“加速”

​本文摘要本文围绕 PHIP (2) 抗癌靶点抑制剂筛选难题,传统 SPR 需样品纯化、晶体学无法量化结合亲和力,粗反应混合物筛选假阴性偏高。牛津大学团队研究融合 X 射线晶体学与 GCI 光栅耦合干涉无标记检测技术,依托 Creoptix WAVE 系统直接测试未纯化样品,借助晶体数据搭建 xSAR

2026-07-10
【热点应用】从细胞外基质(ECM)仿生设计看 ITC/DSC 技术的“隐形支撑”

​本文摘要在组织工程领域,“模仿自然”是永恒的追求。人体的细胞外基质(ECM)作为天然支架,其精妙之处在于:透明质酸(HA)与蛋白质通过“物理结合+化学交联”形成动态网络,既支撑细胞活动,又允许降解重塑。然而,人工复刻这一过程却面临两大难题:如何确保功能蛋白的结构稳定?又如何验证分子间的特异性结合?近

2026-07-10
经典回顾 | 马尔文帕纳科三技术联用,完整解析 MOF 药物载体体内降解机制

​本文摘要2017 年发表于Scientific Reports经典文献《New insights into the degradation mechanism of metal-organic frameworks drug carriers》(Li X, et al., 7 (1):13142),

2026-07-10
【热点应用】当晶体学遇上无标记动力学:GCI技术如何助力片段药物发现的“去噪”与“加速”

​本文摘要本文围绕 PHIP (2) 抗癌靶点抑制剂筛选难题,传统 SPR 需样品纯化、晶体学无法量化结合亲和力,粗反应混合物筛选假阴性偏高。牛津大学团队研究融合 X 射线晶体学与 GCI 光栅耦合干涉无标记检测技术,依托 Creoptix WAVE 系统直接测试未纯化样品,借助晶体数据搭建 xSAR

2026-07-10
【知识库】DLS:什么是 Z 平均粒径(Z-Average)?

​Z 平均粒径是动态光散射(DLS)测得的全部颗粒集合的强度加权平均流体力学粒径。Z 平均粒径通过对测量得到的相关曲线进行累积量分析(Cumulants analysis)计算得到,该分析假设颗粒为单一粒径,并对自相关函数进行单指数拟合。DLS 自相关函数及指数拟合公式如下,式中参数 I:散射光强度;

2026-05-22
ITC食品领域应用 | 解析淀粉-多酚互作机制 从基础研究到功能食品开发

​本文摘要淀粉因其天然的生物相容性和结构多样性,常被视为多酚类物质的理想载体。如何最大限度的实现多酚类物质的生物利用度?需要从分子层面研究不同来源的淀粉与多酚的相互作用,揭示两者的结合机制。本文以香蕉多酚与不同淀粉载体结合为例,介绍等温滴定量热法(ITC)实时监测淀粉和多酚结合过程中的热量变化,无需任

2026-05-22
【热点应用】Epsilon 4 用于镍矿石熔片样品分析

​本文摘要本应用报告验证了马尔文帕纳科高性能能量色散 X 射线荧光光谱仪 Epsilon 4 可实现对镍矿石样品中镍、钴、镁、铁、锰、锌、铝、铬、钙、硅十种元素的定量分析。背景镍矿石是一种应用广泛的工业矿物,也是钢铁行业的主要原料之一。对镍矿石样品进行精准的元素分析,在镍矿资源勘探与矿石定价环节中发挥

2026-05-21
【热点应用】在Empyrean锐影上获得高质量的USAXS超小角散射实验数据

​本文摘要本文阐述了Empyrean锐影X射线衍射仪上用于USAXS测量的Bonse-Hart型实验装置。其核心组件包括高分辨率X射线光学模块、PreFIX接口、高分辨率测角仪以及低噪声探测器。该装置结构紧凑且机械稳定性极佳,可实现0.005 °2θ的最小散射角测量,对应最大布拉格间距达1.7微米。引

2026-05-21
MP工具箱 | 生铁样品的熔融制备方法

​生铁样品熔融制样方法01传统的坩埚挂壁打底法1准确称取6.0000克无水四硼酸锂,置于铂金坩埚内,再滴加10-15滴20%溴化铵溶液;2将铂金坩埚放于1050℃马弗炉内5-6min钟,将试剂融化,取出后均匀摇动坩埚,使试剂挂壁在铂金坩埚上(覆盖坩埚壁2/3);3称取0.2000克试样,1.5000克

2026-05-21
【热点应用】XRF用于磷酸铁(铁磷比)定量分析

​本文摘要本文介绍了马尔文帕纳科Zetium X射线荧光光谱仪用于磷酸铁中铁磷比的定量分析。通过实际样品测试,证实XRF通过简单的样品处理实现高精度的磷酸铁样品分析:结合熔融制样方法可以实现对宽浓度范围和不同配方配比以及添加剂的覆盖;结合粉末压片方法可以实现对于铁磷比更高精密度的控制。背景随着全球新能

2026-05-21
【热点应用】滤膜里的空气密码:PM2.5/PM10元素分析,守护呼吸安全底线

​本文摘要空气中有毒污染物的存在,多年来一直是世界各国的研究课题。空气中可吸入颗粒物会对人体构成直接威胁,是各国环保机构重点关注的检测物。美国环境保护署(EPA)关于可吸入颗粒物空气滤膜的元素分析相关的标准方法 EPA IO-3.3,强制采用能量色散XRF(ED-XRF),方法可覆盖44种元素,相较于

2026-04-27
粒度测试结果“拖尾”是什么原因,又该怎么解决?

​在激光粒度分析中,测试结果有时会在大颗粒一侧出现一个“长尾巴”,这种现象被称为拖尾。拖尾可能反映样品本身的真实粒度分布,也可能是测试条件不当造成的假象。为了帮助您准确判断并快速解决问题,我们将从干法和湿法两种分散方式出发,梳理常见原因及对应的实用解决方案。01干法测试中的拖尾干法分散依靠高速气流带动

2026-04-27
【热点应用】纳米颗粒跟踪技术从清洗工艺角度提高晶圆良率的实践

​本文摘要晶圆表面的颗粒数是衡量晶圆质量的关键指标,通过检测成品晶圆上的颗粒量,不仅耗时还会错过质控良机,无法保障晶圆的良率。清洗工艺穿插于芯片制造的全流程,核心作用是去除晶圆表面的各类污染物,严格管控清洗液中的颗粒大小于数量,是降低晶圆缺陷,提升良率的关键。本文将介绍NanoSight Pro纳米颗

2026-04-09
7nm工艺背后的“隐形守护者”:粒度检测技术如何保障芯片良率

​当你用着5G手机刷视频、用AI芯片跑大模型时,很少有人会留意:在这些尖端科技的背后,决定芯片精度与良率的,不只是电路设计,更离不开一道关键工序——CMP 化学机械抛光。半导体制造中,化学机械抛光(CMP)是实现晶圆表面平坦化的关键工艺。随着制程节点从90nm进步到7nm,晶体管密度激增,线宽缩小到原

2026-04-09
【热点应用】等温滴定量热(ITC)技术开启MOFs材料热力学全景模式

​本文摘要金属有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs) 凭借其可设计性和多功能性,广泛应用于材料科学、环境工程、生物医学等领域。等温滴定量热法(Isothermal titration calorimetry,ITC)作为一种能直接、精准量化分子间相互作用的经典热力学技术

2026-04-01
二代刀片电池刷屏背后:材料表征技术如何筑牢电池革命根基?

​近日,比亚迪第二代刀片电池正式官宣上市,直接引爆新能源行业热议!常温9分钟充满、-30℃极寒快充不打折、能量密度暴涨50%,彻底打破磷酸铁锂“续航弱、充电慢”的行业魔咒,实现安全与性能的双向巅峰。大家惊叹于刀片电池的结构创新与极致性能,却很少关注到:所有颠覆性突破,根源都在材料研发的毫米级精进、纳米

2026-03-20
“幽灵”波动:半导体如何被无形之物所困扰

​半导体行业高速发展的今天,却始终被微观缺陷所困扰,这些缺陷可能只有在元器件出现故障时才会显现。这些无声的破坏者并不容易被发现,但它们会从内部侵蚀生产效率和产品可靠性。那么,半导体制造商该如何在飞速发展的行业中保持领先,确保每一颗芯片都完美无瑕呢?从无法捕捉到极具洞察力助力开发下一代半导体为了支持下一

2026-03-14
从原理到应用:波谱仪和能谱仪怎么选?

​很多客户不太了解波长色散X射线荧光光谱仪和能量色散 X 射线荧光光谱仪的具体区别,有时又会被晦涩难懂的光学原理搞得晕头转向。今天,我们将从工作原理、仪器结构、分辨率、分析速度、检测极限、元素覆盖、样品要求、应用场景等全方位梳理两款仪器的主要差别,用通俗易懂的语言让您在选择仪器时少些困惑。波长色散X射

2026-03-06
【热点应用】从研发到量产:硫化物电解质粒径表征可行方案

​本文摘要硫化物固态电解质具有媲美液态电解质的超高离子电导率,是最具产业化潜力的核心材料之一。从粉碎到涂布,获得可靠的粉体粒径分布数据是确保固态电池质量的关键,也是固态电解质走向市场的前提。本文通过对分散介质、添加剂、超声能量等不同方案的实验探讨,得出可复现、可推广的Mastersizer 3000p

2026-02-27
【热点应用】如何快速精准的使用XRF分析炉渣压片样品中的主次成分含量?

​本文摘要炉渣经处理后可实现资源化利用,核心应用集中在建材、道路工程、冶金回收、农业环保及高附加值材料等领域。由于XRF具有制样简单和易于维护的特点,非常易于炉渣的成分检测。本文将介绍马尔文帕纳科高性能的台式能量色散X射线荧光光谱仪——Epsilon 4 用于炉渣样品中的元素成分分析,并展示了其快速且

2026-02-09
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