X射线微焦斑单晶衍射仪

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x-ray衍射仪工作原理

x-ray衍射仪工作原理

x-ray衍射仪工作原理
X射线衍射仪是一种利用X射线与晶体相互作用产生衍射现象,从而得到物质的结晶结构信息的仪器。

其工作原理如下:
1. X射线产生:X射线衍射仪中有一个X射线发生器,通常采用高压电极发射电子来轰击阳极材料,产生高速电子流。

这些高速电子与阳极材料的原子相互作用,产生X射线。

2. X射线入射:X射线由发射器产生后,通过准直装置使其成为平行光束,然后射向待测物质。

这些入射的X射线束可以通过调整入射角度控制和调节。

3. 晶体衍射:当X射线束与晶体相互作用时,其中的光子会与晶体的原子发生相互散射。

这种散射现象称为衍射。

晶体的晶格结构决定了衍射的结果。

不同晶体结构的物质会产生不同的衍射模式。

4. 衍射图样记录:晶体衍射的结果会通过检测器接收并记录下来。

检测器可以是铟镓锗等材料制成的能够测量光强度的闪烁晶体。

根据衍射的角度和强度,可以绘制出衍射图样。

5. 结晶结构分析:根据衍射图样,可以使用衍射方程和晶体学原理来计算和推断物质的晶体结构信息。

包括晶胞参数、晶体对称性、原子排列等。

通过上述步骤,X射线衍射仪可以用来研究和分析固体物质的
晶体结构,对于材料科学、化学、生物科学等领域都具有重要的应用价值。

X射线衍射仪的原理与应用

X射线衍射仪的原理与应用

X射线衍射仪的原理与应用X射线衍射仪是一种重要的科学仪器,广泛应用于材料科学、生命科学和物理学等领域。

它通过射入样品的X射线,利用衍射现象来研究物质结构,为科学研究和工程应用提供了重要的手段。

本文将介绍X射线衍射仪的原理,以及其在材料科学和生命科学中的应用。

一、X射线衍射仪的原理X射线衍射仪的基本原理是利用物质中的晶格结构对入射X射线发生衍射。

当X射线通过物质时,部分X射线会与物质中的原子核和电子云相互作用,形成散射波。

这些散射波相互干涉,形成衍射图样。

根据衍射图样的特征,可以得到物质的晶格结构和晶体学信息。

X射线衍射的原理基于布拉格方程,即nλ = 2dsinθ,其中n为整数,λ为入射X射线波长,d为晶格常数,θ为入射角。

根据布拉格方程,可以通过测量衍射角θ和入射X射线波长λ的数值,在一定的条件下确定物质的晶格常数。

二、X射线衍射仪的应用1. 材料科学领域X射线衍射仪在材料科学领域有广泛的应用。

首先,它可以用于材料的结构分析。

通过测量物质的衍射图样,可以确定物质的晶体结构、晶格常数和晶面取向等信息。

这对于材料的研究和工程设计具有重要意义。

其次,X射线衍射仪还可以用于材料的质量检测和成分分析。

通过测量材料的衍射强度和位置,可以定量分析材料中的晶体相和非晶质相的含量,进而评估材料的质量和性能。

2. 生命科学领域X射线衍射仪在生命科学领域也有应用。

例如,它可以用于蛋白质晶体学研究。

蛋白质晶体学是研究蛋白质结构的重要手段。

通过将蛋白质溶液结晶,并利用X射线衍射仪测量蛋白质晶体的衍射图样,可以解析蛋白质的原子结构,从而揭示其功能和生理过程。

此外,X射线衍射仪还可以用于药物研究和生物医学领域。

通过测量药物晶体的衍射图样,可以确定药物的晶体结构和稳定性,为药物设计和制剂优化提供指导。

同时,X射线衍射仪还可以应用于X射线显像技术,用于肿瘤诊断和器官成像等医学应用。

三、总结X射线衍射仪是一种基于衍射原理的重要科学仪器,可以用于物质结构的研究和分析。

x射线单晶衍射仪介绍

x射线单晶衍射仪介绍

2 d (h k l)·sinθn = nλ
式中,θn为入射线或反射线与晶面族 式中 为入射线或反射线与晶面族 之间的夹角, 为入射 射线波长, 为入射X射线波长 之间的夹角,λ为入射 射线波长, n为反射级数。 为反射级数。 为反射级团的结构, 衍射线的强度是与被重复排列的原子团的结构,也即和原 子在晶胞中的分布状况(坐标)有关。 子在晶胞中的分布状况(坐标)有关。 引入结构因子F h k l ,F(hkl)表示晶体对 射线衍射的总效 表示晶体对X-射线衍射的总效 引入结构因子 表示晶体对 应:
技术特点
1、CCD探头无束锥,1:1耦合,光学纤维长度仅 mm,无 、 探头无束锥, 耦合 光学纤维长度仅1 耦合, 探头无束锥 , 图象畸变,灵敏度高。 图象畸变,灵敏度高。 2、映象面积 mm×62 mm,4 K CCD芯片,其面积大容量 芯片, 、映象面积62 × , 芯片 象素分辨率高: 高,象素分辨率高:15 µm×15 µm,量子效率 × ,量子效率>170电子 电子 /X光子(Mo),暗流低(0.1el/pix.sec)。 光子( ),暗流低( ),暗流低 光子 )。 3、芯片有四个寄存器输出通道口,有效读出速度。 、芯片有四个寄存器输出通道口,有效读出速度。 4、APEX CCD井深 ×107个电子,20位动态范围,有利 井深3.2× 个电子 个电子, 位动态范围 位动态范围, 、 井深 收集强反射而不溢出。 收集强反射而不溢出。 5、磷光膜可同时使用于 和Cu靶光源,Mo、Cu光源互换 靶光源, 、 光源互换 、磷光膜可同时使用于Mo和 靶光源 简便。 简便。
I hkl = k • Fhkl
I
hkl
2
2

F
hkl
通过衍射强度数据分析,可测定晶体结构。 通过衍射强度数据分析,可测定晶体结构。

x射线单晶衍射仪的工作原理

x射线单晶衍射仪的工作原理

x射线单晶衍射仪的工作原理X 射线单晶衍射仪就像是一个超级厉害的“侦探”,能帮我们揭开晶体内部的神秘面纱。

咱们先来说说 X 射线是咋回事。

这 X 射线呀,就像一群特别调皮的小精灵,它们以超快的速度向前冲。

当这些小精灵碰到晶体的时候,可就有意思啦!晶体里面的原子就像一个个排列整齐的小士兵,X 射线打在它们身上,会发生散射。

散射之后的 X 射线会形成一些特定的图案,就好像是给我们留下了一些线索。

而X 射线单晶衍射仪呢,就是专门来收集和分析这些线索的。

你想想,晶体内部的原子排列那可是相当有规律的。

X 射线打进去,就像是在一个精心布置的迷宫里穿梭。

不同位置的原子散射出来的 X 射线,角度和强度都不一样。

这个仪器就特别聪明,它能把这些散射出来的 X 射线都捕捉到。

然后通过一系列复杂但又超级厉害的计算和分析,就能得出晶体内部原子的位置、化学键的长度和角度等等好多重要的信息。

比如说,它能告诉我们原子之间的距离有多远,它们是怎么手拉手形成化学键的。

这就像是知道了一个神秘城堡的内部结构一样,是不是很神奇?而且哦,这个过程就像是一场精彩的解谜游戏。

仪器收集到的数据就像是一堆乱码,科学家们要通过各种方法和算法,把这些乱码整理清楚,最终找到答案。

有时候,为了能得到更准确的结果,还需要对晶体进行精心的准备和处理。

就像是给参加比赛的选手做好充分的准备一样,要让晶体处于最佳状态,这样 X 射线单晶衍射仪才能更好地发挥作用。

你再想想,如果没有这个厉害的仪器,我们想要了解晶体内部的结构,那可真是难上加难。

但是有了它,就好像给我们打开了一扇通往微观世界的大门,让我们能够一探究竟。

总之呀,X 射线单晶衍射仪就是科学界的一个大宝贝,帮助我们不断探索未知,解开一个又一个的科学谜团!怎么样,是不是觉得它超级酷?。

x射线衍射仪工作原理

x射线衍射仪工作原理

x射线衍射仪工作原理X射线衍射仪是一种用于研究晶体结构的重要仪器,它利用X 射线照射晶体后产生的衍射现象来分析晶体的结构信息。

X射线衍射技术在材料科学、化学、生物学等领域都有着广泛的应用,因此了解X射线衍射仪的工作原理对于科研工作者和学生来说都是非常重要的。

X射线衍射仪的工作原理主要包括X射线的产生、衍射现象的发生和衍射图样的分析三个方面。

首先,X射线是通过X射线管产生的。

X射线管是由阴极和阳极组成的真空玻璃管,当阴极受到高压电场的激发时,释放出高速电子,这些电子击中阳极时会产生X射线。

这些X射线具有很高的穿透能力,能够穿透物质并产生衍射现象。

其次,当X射线照射到晶体上时,会发生衍射现象。

晶体的原子排列结构会对X射线产生衍射,形成一定的衍射图样。

这些衍射图样包含了晶体的结构信息,通过对衍射图样的分析可以推断出晶体的晶格常数、晶体结构和晶面取向等信息。

最后,X射线衍射仪通过检测和分析衍射图样来获取晶体的结构信息。

X射线衍射仪通常配备有X射线管、样品台、衍射角度测量装置和衍射图样检测器等部件,通过这些部件可以实现对衍射图样的精确测量和分析。

总的来说,X射线衍射仪的工作原理是利用X射线照射晶体后产生的衍射现象来分析晶体的结构信息。

通过X射线的产生、衍射现象的发生和衍射图样的分析三个方面的工作原理,我们可以更好地理解X射线衍射仪是如何工作的,以及它在科学研究和工程应用中的重要作用。

在实际应用中,人们可以根据X射线衍射仪的工作原理来设计实验方案,选择合适的衍射条件,获取准确的衍射图样,从而得到所需的晶体结构信息。

同时,也可以根据X射线衍射仪的工作原理来进行仪器维护和故障排除,确保仪器的正常运行和准确性分析。

总之,了解X射线衍射仪的工作原理对于科研工作者和学生来说都是非常重要的。

只有深入理解其工作原理,才能更好地应用X 射线衍射技术进行科学研究和工程实践,为人类社会的发展做出更大的贡献。

X射线单晶衍射仪操作规程及注意事项

X射线单晶衍射仪操作规程及注意事项

X射线单晶衍射仪操作规程及注意事项一、准备与开机1、打开仪器的总电源开关,然后启动循环冷却水系统。

2、开启CCD冷却系统,等待温度稳定至-7℃。

3、开启仪器的开关(绿色按钮),仪器稳定后,开动X-RAY ON 开关,X-RAY指示灯亮,X-射线正常启动,面板READY和ON指示灯亮。

4、打开CCD电源开关。

5、挑选大小合适的晶体,粘在玻璃纤维顶端插在铜座上,固定于样品台上。

二、数据收集1、双击BIS程序,服务器开启。

2、双击APEX sever程序,点击Instrument>Status,点Manual,通过控制面板上的A和B,调节单晶至中心位置。

3、双击APEX II程序,点击collect,升压至50kV,25mA。

4、点击Unit Cell,测试晶胞参数,设置数据收集策略。

5、Collect>Append Strategy,点Execute,开始收集数据。

6、全部测试完成后,将电压、电流降至20kV,5mA。

三、数据处理1、在APEX II程序界面中点击Integrate,分辨率设为0.74Å,开始数据还原。

2、点击Scale,做吸收校正。

3、点击Xprep,确定空间群,产生.ins及.hkl文件。

4、点击Solve Structure,解析晶体结构。

四、关机(通常情况下不需要关机)1、按X-RAY OFF键,X-射线关闭,关闭仪器的电源开关和循环冷却水系统,最后关闭仪器的总电源开关,实验结束。

2、在记录本上记录使用情况。

五、注意事项1、室内温度应恒定在23度左右,保持室内恒湿。

2、不按open door键不可直接开样品腔门;X射线开启后,不得打开样品腔门。

(完整版)X射线单晶体衍射仪原理简介

(完整版)X射线单晶体衍射仪原理简介

X射线单晶体衍射仪原理简介X射线单晶体衍射仪一.引言X射线单晶体衍射仪的英文名称是X—ray single crystal diffractometer,简写为XRD。

本仪器分析的对象是一粒单晶体,如一粒砂糖或一粒盐。

在一粒单晶体中原子或原子团均是周期排列的。

将X射线(如Cu的Kα辐射)射到一粒单晶体上会发生衍射,由对衍射线的分析可以解析出原子在晶体中的排列规律,也即解出晶体的结构[1]。

物质或由其构成的材料的性能是与晶体的结构密切相关的,如金刚石和石墨都是由纯的碳构成的,由于它们的晶体结构不同就有着截然不同的性质。

二.X射线单晶体衍射仪测定晶体结构的原理和仪器构造[2,3]。

(一)晶体衍射的基本公式由于晶体中原子是周期排列的,其周期性可用点阵表示。

而一个三维点阵可简单地用一个由八个相邻点构成的平行六面体(称晶胞)在三维方向重复得到。

一个晶胞形状由它的三个边(a,b,c)及它们间的夹角(γ,α,β)所规定,这六个参数称点阵参数或晶胞参数,见图1。

这样一个三维点阵也可以看成是许多相同的平面点阵平行等距排列而成的,这样一族平面点阵称为一个平面点阵族,常用符号HKL(HKL为整数)来表示。

一个三维空间点阵划分为平面点阵族的方式是很多的,其平面点阵的构造和面间距d可以是不同的,见图1。

晶体结构的周期性就可以由这一组dHKL来表示。

图1 代表结晶体周期性的点阵一个小晶体衍射X射线,其衍射方向是与晶体的周期性(d)有关的.一个衍射总可找到一个晶面族HKL,使它与入射线在此面族上符合反射关系,就以此面族的符号HKL作为此衍射之指数。

其间关系用布拉格方程(式1)来表示.2dHKLsinθHKL=nλ(1)式中,θHKL为入射线或反射线与晶面族之间的夹角(见图2),λ为入射X射线波长,n为反射级数。

图2 布拉格反射示意图衍射线的强度是与被重复排列的原子团的结构,也即和原子在晶胞中的分布装况(坐标)有关,其间的关系由方程式(2)表示(2)式中, E称为累积能量,I0为入射线强度,e, m为电子的电荷与质量,c为光速,λ为X射线波长,Vu为晶胞体积,称洛仑兹偏振(LP)因子,|F|为结构振幅,e—2MT为温度因子,A为吸收因子,V为小单晶体的体积,ω为样品的转速,其中结构因子=|FHKL|eiαHKL(3)式中, fj, xj,yj,zj 分别为第j个原子的原子散射因子及它在晶胞中的分数坐标(以晶胞边长为1)。

x射线衍射仪的分类

x射线衍射仪的分类

x射线衍射仪的分类(实用版)目录1.引言2.X 射线衍射仪的分类方法3.结论正文X 射线衍射仪是一种重要的科学研究设备,广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。

根据不同的分类标准,X 射线衍射仪可以分为不同的类型。

首先,按照 X 射线衍射仪的用途分类,可以分为粉末 X 射线衍射仪和单晶 X 射线衍射仪。

粉末 X 射线衍射仪主要用于研究粉末样品的结构,其特点是可以同时测量多个晶粒的衍射数据。

单晶 X 射线衍射仪则主要用于研究单晶样品的结构,其特点是可以获得单个晶粒的高分辨率衍射数据。

其次,按照 X 射线衍射仪的探测器类型分类,可以分为闪烁计数器 X 射线衍射仪和半导体探测器 X 射线衍射仪。

闪烁计数器 X 射线衍射仪使用闪烁计数器作为探测器,可以测量 X 射线的强度和能量。

半导体探测器 X 射线衍射仪则使用半导体探测器作为探测器,可以获得更高的能量分辨率和更快的测量速度。

此外,按照 X 射线衍射仪的 X 射线源分类,可以分为同步辐射 X 射线衍射仪和实验室 X 射线衍射仪。

同步辐射 X 射线衍射仪使用同步辐射光源作为 X 射线源,具有高亮度、高能量和宽范围的优点。

实验室 X 射线衍射仪则使用实验室 X 射线源作为 X 射线源,适用于常规的 X 射线衍射实验。

最后,按照 X 射线衍射仪的结构分类,可以分为立式 X 射线衍射仪和卧式 X 射线衍射仪。

立式 X 射线衍射仪的样品和探测器位于垂直方向,适用于粉末样品的衍射实验。

卧式 X 射线衍射仪的样品和探测器位于水平方向,适用于单晶样品的衍射实验。

综上所述,X 射线衍射仪的分类方法有多种,可以根据不同的分类标准将其分为不同类型。

x射线衍射仪的介绍

x射线衍射仪的介绍

X射线衍射仪是一种用于材料科学、化学、生物学和物理学等领域的分析仪器,它利用X射线的衍射现象来分析样品的结构。

X射线衍射仪的主要工作原理是,当X射线照射到样品上时,X射线会与样品中的原子相互作用,产生衍射现象。

这些衍射现象的特征取决于样品的晶体结构和原子排列。

通过测量衍射角和衍射强度,可以获得样品的晶体结构信息。

X射线衍射仪通常由X射线源、样品台、探测器、数据采集系统和计算机等组成。

X射线源产生X射线,样品台放置样品,探测器用于测量衍射强度,数据采集系统用于收集数据,计算机用于处理和分析数据。

X射线衍射仪在材料科学、化学、生物学和物理学等领域有着广泛的应用。

例如,它可以用于研究材料的晶体结构、相变、表面结构等,也可以用于研究化学反应过程中物质的结构变化,以及生物学中蛋白质的结构分析等。

总之,X射线衍射仪是一种重要的分析仪器,可以提供样品的晶体结构信息,对于材料科学、化学、生物学和物理学等领域的研究具有重要意义。

x射线单晶衍射仪原理

x射线单晶衍射仪原理

x射线单晶衍射仪原理
X射线单晶衍射仪是一种用于研究物质结构的仪器,其原理基于X射线的物质衍射现象和布拉格定律。

当X射线通过一束入射光线照射到晶体上时,晶体中的原子
会对X射线进行散射。

这种散射过程被称为物质的X射线衍射。

根据布拉格定律,当入射光线与晶体晶面间距的2倍之比等于衍射角的正弦值时,会出现最强的衍射现象。

衍射角的大小取决于晶体的晶面间距和入射光线的波长。

X射线单晶衍射仪利用这一原理来测定晶体的结构。

首先,一束单色的X射线从射线源发出,经过光学元件聚焦后照射到
晶体上。

晶体中的原子会对射到其上的X射线进行散射。


射的X射线在晶体内部相互干涉,然后衍射出来。

接收到的
衍射信号通过一个衍射器件(例如闪烁屏或探测器)进行检测。

通过调整入射角度和测量衍射角度,可以根据布拉格定律计算出晶体的晶面间距和晶体结构的其他参数,如晶胞尺寸和原子位置。

X射线单晶衍射仪的原理使其成为研究材料结构和晶体学的重要工具。

它广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域的研究和实验中。

X射线衍射仪(XRD)

X射线衍射仪(XRD)

X 射线衍射仪(XRD )1、X 射线衍射仪(XRD )原理当一束单色 X 射线照射到晶体上时,晶体中原子周围的电子受X 射线周期变化的电场作用而振动,从而使每个电子都变为发射球面电磁波的次生波源。

所发射球面波的频率与入射的X 射线相一致。

基于晶体结构的周期性,晶体中各个原子(原子上的电子)的散射波可相互干涉而叠加,称之为相干散射或衍射。

X 射线在晶体中的衍射现象,实质上是大量原子散射波相互干涉的结果。

每种晶体所产生的衍射花样都反映出晶体内部的原子分布规律。

根据上述原理,某晶体的衍射花样的特征最主要的是两个:(1)衍射线在空间的分布规律;(2)衍射线束的强度。

其中,衍射线的分布规律由晶胞大小,形状和位向决定,衍射线强度则取决于原子的品种和它们在晶胞的位置,因此,不同晶体具备不同的衍射图谱。

在混合物中,一种物质成分的衍射图谱与其他物质成分的存在与否无关,这就是利用X 射线衍射做物相分析的基础。

X 射线衍射是晶体的“指纹”,不同的物质具有不同的X 射线衍射特征峰值(点阵类型、晶胞大小、晶胞中原子或分子的数目、位置等),结构参数不同则X 射线衍射线位置与强度也就各不相同,所以通过比较X射线衍射线位置与强度可区分出不同的物质成分。

布拉格方程,其中n 为衍射级数图1.1 布拉格衍射示意图布拉格方程反映的是衍射线方向和晶体结构之间的关系。

对于某一特定的晶体而言,只有满足布拉格方程的入射线角度才能够产生干涉增强,才会出现衍射条纹,这就是XRD 谱图的根本意义所在。

对于晶体材料,当待测晶体与入射束呈不同角度时,那些满足布拉格衍射的晶面就会被检测出来,体现在X 射线衍射(XRD )图谱上就是具有不同的衍射强度的衍射峰。

对于非晶体材料,由于其结构不存在晶体结构中原子排列的长程有序,只是在几个原子范围内存在着短程有序,故非晶体材料的X 射线衍射(XRD )图谱为一些漫散射馒头峰。

n λ=2dsin θ应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料中查出试样中所含的元素。

单晶x射线衍射仪的工作原理

单晶x射线衍射仪的工作原理

单晶x射线衍射仪的工作原理宝子!今天咱来唠唠单晶X射线衍射仪这个超酷的家伙的工作原理呀。

你可以把单晶想象成一个超级有秩序的小世界,就像一群训练有素的小士兵站得整整齐齐的。

单晶里的原子啊,分子啊,都按照特定的规则排列着。

这时候呢,X射线就像一群好奇的小探险家要闯进这个小世界啦。

X射线是一种很神奇的射线哦。

它就像那种有着超级穿透能力的小精灵,能够直直地冲进单晶这个小世界里。

当X射线打到单晶上的时候,就会发生超级有趣的事情。

你看啊,那些原子就像是一个个小小的障碍物,X射线这个小探险家碰到原子的时候,就会改变自己的方向,就像我们在路上碰到了小石块会绕一下路一样。

这种改变方向的现象就叫做衍射。

然后呢,在单晶X射线衍射仪里面,有专门的装置来捕捉这些被衍射后的X射线。

就好像是一个超级敏锐的小捕手,一点儿都不会放过那些调皮的X射线。

这些装置会记录下X射线被衍射后的方向和强度。

这强度就像是小探险家X射线在经过原子这个小障碍时留下的“脚印深浅”一样。

那记录这些有啥用呢?这可太有用啦!因为这些衍射后的X射线的方向和强度啊,和单晶里面原子的排列方式有着超级紧密的联系呢。

就好比你看到地上的脚印形状和深浅,就能推断出是谁走过一样。

通过分析这些被捕捉到的X射线的信息,科学家们就能知道单晶里面原子是怎么排列的啦。

再深入一点说呀,这个过程就像是在解一个超级复杂的谜题。

单晶X射线衍射仪给我们提供了好多小线索,也就是那些X射线的衍射数据。

科学家们呢,就像超级聪明的侦探,根据这些线索一点一点地还原出单晶里原子的排列结构。

这结构可不得了,它能告诉我们好多关于这个物质的秘密呢。

比如说,如果是研究一种新的药物晶体,知道了原子排列结构,就能明白这个药物是怎么和身体里的细胞相互作用的。

要是研究一种新材料的单晶,那就能搞清楚这个材料为啥有那些特殊的性能啦。

而且哦,单晶X射线衍射仪工作的时候就像是一场很精密的舞蹈表演。

X射线、单晶、还有那些捕捉装置,都在按照自己的节奏和规则在动。

x射线衍射仪的分类

x射线衍射仪的分类

x射线衍射仪的分类
根据使用的X射线衍射技术不同,X射线衍射仪可以分为以
下几类:
1. 粉末X射线衍射仪:适用于对粉末样品中晶体结构的研究。

该仪器使用广谱X射线照射样品,从样品中散射出的X射线
经过衍射产生一系列闪烁点,通过测量这些闪烁点的位置和强度,可以得到样品中晶格层面的间距和相对晶体结构。

2. 单晶X射线衍射仪:适用于对单晶样品的晶体结构研究。

该仪器使用单色X射线照射单晶样品,通过测量和分析样品
中的X射线衍射图案,可以得到样品的晶胞参数、原子位置
和晶体结构。

3. 蛋白质晶体X射线衍射仪:专门用于研究蛋白质晶体的三
维结构。

它与传统的单晶X射线衍射仪类似,但经过了一系
列特殊设计和优化,以适应蛋白质晶体的特殊性,在实验操作和数据处理上更加方便和高效。

4. 细胞或面片X射线衍射仪:用于对薄的细胞或面片样品进
行表面形态和结构分析。

它使用束缚X射线照射样品,并通
过测量衍射模式来获取样品的表面形貌、晶格参数和晶体结构。

以上是主要的几类X射线衍射仪,每种仪器都有其特定的应
用范围和优势。

不同类型的X射线衍射仪在实验原理、仪器
结构和数据分析方法等方面可能存在差异。

x射线单晶衍射仪仪器构成

x射线单晶衍射仪仪器构成

x射线单晶衍射仪仪器构成
X射线单晶衍射仪主要由以下几个部分构成:
1. X射线源:通常使用钨丝或铜管产生X射线。

钨丝产生连续谱,铜管产生特征谱。

2. 单晶样品:通常使用晶体样品,如晶体片或粉末。

晶体样品具有规则的晶格结构,能够产生衍射。

3. 衍射仪:包括光学系统和检测系统。

光学系统包括X射线导向器、单色器、准直器等,用于控制和定向X射线。

检测系统通常使用光电倍增管或CCD相机等设备,用于测量和记录衍射图样。

4. 数据处理部分:用于分析、处理和拟合衍射数据,得到样品的晶体结构信息。

需要注意的是,不同型号的X射线单晶衍射仪在具体仪器构成和性能方面可能会有所差异。

x射线衍射仪的分类

x射线衍射仪的分类

x射线衍射仪的分类
摘要:
1.引言
2.X 射线衍射仪的工作原理
3.X 射线衍射仪的分类
a.根据用途分类
b.根据结构分类
4.结论
正文:
X 射线衍射仪是一种重要的科学研究工具,被广泛应用于物理、化学、生物学等领域。

它能够通过对物质的X 射线衍射实验,帮助科学家们解析物质的结构信息,从而深入研究其性质和功能。

X 射线衍射仪的工作原理主要是通过向物质发射X 射线,然后检测和记录X 射线与物质相互作用后的衍射图案。

根据这个图案,科学家们可以反推出物质的原子或分子结构。

根据不同的用途和结构,X 射线衍射仪可以分为不同的类型。

首先,根据用途,它可以分为粉末X 射线衍射仪、单晶X 射线衍射仪和多晶X 射线衍射仪等。

粉末X 射线衍射仪主要用于研究粉末状物质的结构,单晶X 射线衍射仪则用于研究单个晶体的结构,而多晶X 射线衍射仪则用于研究多晶材料的结构。

其次,根据结构,X 射线衍射仪又可以分为同步辐射X 射线衍射仪、旋
转阳极X 射线衍射仪和聚焦X 射线衍射仪等。

同步辐射X 射线衍射仪是利用同步辐射光源产生的X 射线进行衍射实验,其优点是X 射线能量高、强度大,适用于研究大型分子和晶体结构。

旋转阳极X 射线衍射仪则是利用旋转阳极产生的X 射线进行衍射实验,其优点是设备简单、操作方便,适用于教学和一般科研工作。

而聚焦X 射线衍射仪则是利用聚焦技术提高X 射线衍射的分辨率,适用于研究具有高分辨率要求的物质结构。

总的来说,X 射线衍射仪的分类主要取决于其用途和结构,不同类型的X 射线衍射仪适用于不同的研究领域和目的。

x射线单晶衍射仪介绍

x射线单晶衍射仪介绍

晶体结构分析的过程
1.晶体的选择与安置 2.测定晶胞参数与基本对称性 3.测定衍射强度数据 4.衍射数据的还原与校正 5.结构解析 6.结构精修 7.结果的解释与表达
二、晶体的X射线衍射发展简介
40-50年代,开展了对有机化合物的晶体结构测定,特 别是60年代开始至现在方兴未艾的蛋白质生物大分子 结构的测定,对生命科学、环境科学、医药化学的发 展,提供了有力的工具。
60年代随着计算机的发展,计算机控制的单晶衍射仪 问世,衍射数据收集ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ速度、精度大大提高。四圆衍 射仪和直接法的使用,大大改变了X射线晶体学的面 貌。
Database ICSD)(德国); (4)NRCC金属晶体学数据文件库(加拿大); (5)粉末衍射文件数据库(JCPDS-ICDD)(美国) 。
30年代测定一个普通的晶体结构要耗费数月的时间, 研究晶体需有重原子,所得的精确度相对较低。如今 只要得到大小适宜的单晶样品,不论分子是否复杂或 有无重原子,一般都能在几天内测出单晶结构,而且 精度较高。
一般说,球形优于立方形,优于针状,优于扁平形。
晶体的安置
通常也叫粘晶体,安置前一般最好先要观察其 是否稳定。首先,将晶体用胶液粘在玻璃毛上:
晶体的安置方法
a
b
c
d
a 将晶体粘在玻璃毛上的正确做法 b 将晶体上包上一层胶等保护晶体 c 将晶体装在密封的毛细玻璃管中 d 将晶体粘在玻璃毛上的不正确做法
复排列的固体物质 单晶体:基本由同一空间点阵所贯穿形成的晶块。 如:金刚石,石英,萤石,锆晶体 多晶体:由许多很小的单晶体按不同取向聚集而成
的晶块。 如:金属,粉末试剂等
一、晶体的基本特征
由于晶体中原子是周期排列的,其周期性可用点阵表示。而 一个三维点阵可简单地用一个由八个相邻点构成的平行六面 体(称晶胞)在三维方向重复得到。一个晶胞形状由它的三 个边(a,b,c)及它们间的夹角(γ,α,β)所规定,这六个 参数称点阵参数或晶胞参数。

单晶X射线衍射仪(MM007HFSATURN724+)操作规程

单晶X射线衍射仪(MM007HFSATURN724+)操作规程

单晶X射线衍射仪(MM007HF SATURN724+)操作规程1.打开水箱电源2.打开衍射仪控制面板开关(POWER ON)3.打开X射线开关(X-RAY ON)4.打开氦气钢瓶阀门,调整气流在25-45mL/min之间5.先把电压调到50kV,再把电流调到24mA,然后等待90分钟6.按DOOR按钮,等待听到“嘀嘀”的提示音后,打开衍射仪的防护门,取出侧角头7.到显微镜下挑选单晶样品,并将其粘在侧角头的尖端8.将粘有晶体的侧角头放到侧角头的基座上,旋紧螺丝9.到仪器控制电脑前,打开控制软件,把晶体的中心调整到与摄像头的十字叉丝中心重合,关闭衍射仪的防护门10.进入控制软件,先做指标化(INDEX),选中合理的晶胞参数11.根据LAUE群,设定合理的数据收集策略,保证完全度(completeness)在98%以上,冗余度(redundancy)在2-3之间,开始收集数据12.结束后,对数据作积分,吸收校正和还原,最后得到hkl文件13.全部测试完成后,先关闭控制软件,再关闭仪器14.关闭仪器的顺序是,先把电流降到最小值,然后把电压降到最小值,然后关闭X射线(X-RAY OFF)15.关闭衍射仪控制面板开关(POWER OFF)16.等待至少30分钟,关闭水箱电源17.仪器校准使用标准物cytidine,测试结果应达到如下指标:Table 1. Crystal data and structure refinement for cytidine.Identification code cytidineEmpirical formula C9 H13 N3 O5Formula weight 243.22Temperature 296(2) KWavelength 0.71073 ACrystal system, space group Orthorhombic, P2(1)2(1)2(1)Unit cell dimensions a = 5.1158(7) A alpha = 90 deg.b = 13.987(2) A beta = 90 deg.c = 14.784(2) A gamma = 90 deg.V olume 1057.9(3) A^3Z, Calculated density 4, 1.527 Mg/m^3Absorption coefficient 0.126 mm^-1F(000) 512Theta range for data collection 2.76 to 26.50 deg.Limiting indices -6<=h<=6, -17<=k<=17, -17<=l<=18Reflections collected / unique 6830 / 1300 [R(int) = 0.0354]Completeness to theta = 26.50 99.0 %Refinement method Full-matrix least-squares on F^2Data / restraints / parameters 1300 / 0 / 154Goodness-of-fit on F^2 1.108Final R indices [I>2sigma(I)] R1 = 0.0300, wR2 = 0.0825R indices (all data) R1 = 0.0305, wR2 = 0.0829Figure 1. Crystal structure of cytidine (50% thermal ellipsoid plot) .。

X射线单晶衍射仪

X射线单晶衍射仪

X射线单晶衍射仪
1、性能参数
产品型号:Bruker 公司APEX II DUO
X光源:Mo,Cu双光源系统(软件自动切换)
探测器:4K CCD二维探测器
测角仪:固定κ轴的3轴测角仪
软件:使用图形用户界面的单晶帧数据获取和成像软件;面探测器数据收集整体方案最优化组织软件;SHELXTL结构解析和精修软件。

液氮低温系统:温度控制范围:90K ~ 400K;控温精度:+/– 0.1 K
循环水冷系统:水温、水压与流量满足发生器要求,有过热保护,能连续工作,控温精度优于2 K
2、应用范围
1)X-ray单晶衍射仪可对物质结构及组成进行分析,在不破坏样品的情况下,能够准确地测定分子的单晶结构。

2)单晶衍射技术可以确定晶体内部原子(分子、离子)的空间排布及结构对称性,测定原子间的键长、键角、电荷分布,探讨物质的微观结构与宏观性能的关系。

3、图片。

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X射线微焦斑单晶衍射仪
院系:生命科学联合中心
X射线微焦斑单晶衍射仪
射线晶体学手段及其它物理、化学、遗传学技术研究生物学和临床医学的基本问题;特别是研究与细胞凋亡和肿瘤的信号传导机制相关利用同步辐射手段研究结构生物学方法,特别是单波长异常散射方法和低分辨率从头定相位方法;
利用和开发不同宿主系统来表达,纯化重要又难于制备的蛋白分子,特别是用于结构和功能研究的糖蛋白,膜蛋白等。

研究大分子识别和细胞黏附,以及它们在神经系统发育,癌症发生及转移中的作用功能。


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