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公开(公告)号:CN119574599A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411708963.7
申请日:2024-11-27
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/20008 , G01N23/2055
Abstract: 本发明公开了一种单色器制备方法及单色器,属于同步辐射技术领域。本发明的方法包括晶体抛光步骤、标定晶格面和晶体表面相交线并切割使标定晶格面和晶体表面大致平行的步骤、对晶体表面进行抛光使其与晶格面完全平行的步骤、粘接步骤和检测步骤,并利用该方法制备单色器。本发明利用两块完美表面抛光的晶体的键合粘接技术和晶体高精度抛光的方法,制备出可用于完美X线成像的粘接式channel‑cut单色器器件,解决目前单色器中的稳定性和光束分布不均的问题。
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公开(公告)号:CN118050387A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410451923.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/083
Abstract: 本发明公开了一种多波段同步扫描的X射线吸收谱装置及实验方法,属于同步辐射技术领域。本发明的利用台式实验装置的X射线源发散度大的特点,将多个球面半径相同的球面弯晶相对水平面对称竖直放置,使得所有弯晶对应的罗兰圆半径相同,通过对球面弯晶相对水平面的角度的调整,使所有罗兰圆相交于两点,使多个罗兰圆等效为一个平均罗兰圆,光源组件和探测器组件分别位于两个罗兰圆交点上,使光源组件、探测组件和球面弯晶可以近似为在多个罗兰圆上的同步运动,从而能够进行X射线谱学的多光子能量范围同步测试,有效提升了台式X射线谱学实验装置的测试效率,并可实现多种相关元素谱学数据的同步测量。
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公开(公告)号:CN118888181B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411378003.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G21K1/06 , G01N23/083 , G01N23/00
Abstract: 本发明属于半导体材料精加工技术领域,涉及石英弯晶单色器及其制备方法和应用。针对现有技术中石英弯晶单色器需要正反面两次切割石英,成功率较低,划片次数多,耗时长,切割效率低,且易破裂,切割边缘不整齐,易崩边,压弯后的应力传播至表面,影响能量分辨率的技术问题。本申请提供的石英弯晶单色器,包括通过平面玻璃粘接在凹面玻璃上的石英阵列;所述石英阵列包括粘接在所述平面玻璃上的多个单晶石英;所述单晶石英的崩边<15μm。切割边缘整齐,崩边尺寸小,能量分辨率高。本申还提供石英弯晶单色器制备方法,减少了石英划片次数,降低加工时间,提高了石英切割的效率和成功率。
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公开(公告)号:CN118050387B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410451923.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/083
Abstract: 本发明公开了一种多波段同步扫描的X射线吸收谱装置及实验方法,属于同步辐射技术领域。本发明的利用台式实验装置的X射线源发散度大的特点,将多个球面半径相同的球面弯晶相对水平面对称竖直放置,使得所有弯晶对应的罗兰圆半径相同,通过对球面弯晶相对水平面的角度的调整,使所有罗兰圆相交于两点,使多个罗兰圆等效为一个平均罗兰圆,光源组件和探测器组件分别位于两个罗兰圆交点上,使光源组件、探测组件和球面弯晶可以近似为在多个罗兰圆上的同步运动,从而能够进行X射线谱学的多光子能量范围同步测试,有效提升了台式X射线谱学实验装置的测试效率,并可实现多种相关元素谱学数据的同步测量。
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公开(公告)号:CN116256380A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310540792.0
申请日:2023-05-15
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/085
Abstract: 本发明公开了一种台式XAFS测试装置,涉及X射线测试领域,包括X射线源系统,其用于提供4~20keV的宽波段大立体角发散X射线;单色器,其用于将X射线源系统发出的宽波段X射线进行单色化;X射线探测器系统,其用于对单色器单色后的X射线光子进行计数;罗兰圆运动调节机构,其用于分别控制X射线源系统、单色器和X射线探测器系统的位置与姿态;该台式XAFS测试装置,保证在不同的能量都能实现尽量高的能量分辨率,X射线源系统发出的全发散X射线经过单色器单色聚焦到罗兰圆上的对称点上,被X射线探测器系统接收,通过调节X射线入射单色器的入射角度,即可得到连续不同能量的X射线。
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公开(公告)号:CN119470518A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591023.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种X射线波长色散图案超分辨合成方法及超分辨X射线发射谱仪,属于X射线发射谱技术领域。本发明的方法包括以下步骤:步骤一、利用探测器组件上的探测器获取X射线荧光的波长色散图案M;步骤二、将探测器连续位移一定距离,每位移一次进行一次波长色散图案采集,并记录探测器的移动距离,总位移距离为探测器像素宽度;步骤三、获取所有波长色散图案的一维光强分布数据;步骤四、根据探测器移动距离确定超分辨倍数;步骤五、对获得的所有色散图案进行合成,获得超分辨率色散图案O,在此基础上计算超分辨率XES谱线。本发明无需采用昂贵的高分辨率X射线探测器即可实现XES谱线能量的高分辨率化,降低了XES谱仪的成本。
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公开(公告)号:CN118888181A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411378003.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G21K1/06 , G01N23/083 , G01N23/00
Abstract: 本发明属于半导体材料精加工技术领域,涉及石英弯晶单色器及其制备方法和应用。针对现有技术中石英弯晶单色器需要正反面两次切割石英,成功率较低,划片次数多,耗时长,切割效率低,且易破裂,切割边缘不整齐,易崩边,压弯后的应力传播至表面,影响能量分辨率的技术问题。本申请提供的石英弯晶单色器,包括通过平面玻璃粘接在凹面玻璃上的石英阵列;所述石英阵列包括粘接在所述平面玻璃上的多个单晶石英;所述单晶石英的崩边<15μm。切割边缘整齐,崩边尺寸小,能量分辨率高。本申还提供石英弯晶单色器制备方法,减少了石英划片次数,降低加工时间,提高了石英切割的效率和成功率。
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公开(公告)号:CN118067755B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410453335.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/085 , G01N23/2206 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种方便调整的X射线谱测试装置,属于同步辐射技术领域。本发明的一种方便调整的X射线谱测试装置,将光源机构、探测机构和单色器机构三者设置在罗兰圆上,利用同步机构将三者连接,调整时,调整单色器机构的位置,同步机构会带动光源机构和探测机构同步运动,从而使得光源机构、探测机构和单色器机构始终位于罗兰圆上,并始终满足布拉格角。本发明提供的光源机构上设置了两个以上的不同光源,通过光源切换机构对不同光源进行切换,将不同的光源送到罗兰圆平面,利用同步机构同步调整探测机构和单色器机构,无需将光源装置整体拆除,节省了时间的同时,避免了不同人员调整带来的误差,提升了测试数据的质量。
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公开(公告)号:CN118067755A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410453335.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: G01N23/085 , G01N23/2206 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种方便调整的X射线谱测试装置,属于同步辐射技术领域。本发明的一种方便调整的X射线谱测试装置,将光源机构、探测机构和单色器机构三者设置在罗兰圆上,利用同步机构将三者连接,调整时,调整单色器机构的位置,同步机构会带动光源机构和探测机构同步运动,从而使得光源机构、探测机构和单色器机构始终位于罗兰圆上,并始终满足布拉格角。本发明提供的光源机构上设置了两个以上的不同光源,通过光源切换机构对不同光源进行切换,将不同的光源送到罗兰圆平面,利用同步机构同步调整探测机构和单色器机构,无需将光源装置整体拆除,节省了时间的同时,避免了不同人员调整带来的误差,提升了测试数据的质量。
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公开(公告)号:CN220798830U
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202321144249.0
申请日:2023-05-12
Applicant: 安徽吸收谱仪器设备有限公司
IPC: H05K7/20 , H05K5/02 , B01D46/12 , G01N23/083
Abstract: 本实用新型提供一种桌面式X射线吸收谱谱仪的高频稳压电源装置,涉及X射线吸收谱谱仪领域。包括高频稳压电源装置主体,高频稳压电源装置主体的左面开设有第一空腔,高频稳压电源装置主体的底面开设有第二空腔,第二空腔内壁的前侧固定连接有蓄液箱,蓄液箱内壁的上侧固定连接有缓流板。本实用新型通过设置多个连接管中进行液体流动的方式,加速对高频稳压电源装置主体的散热效果,并且在蓄液箱中设置有风壳,从而使得风在进入风壳中通过出风孔进行分布,对使用后的液体在进入蓄液箱中进行散热,从而加速对液体的冷却效果,增加对高频稳压电源装置主体的散热效果,从而使得高频稳压电源装置主体内部的电源设备能够进行稳定运行。
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