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プロジェクトの実施 |その場での SAXS/WAXS 高温実験を可能にする顕微鏡加熱ステージ H1500-SR

July 4, 2026

最新の会社の事例について プロジェクトの実施 |その場での SAXS/WAXS 高温実験を可能にする顕微鏡加熱ステージ H1500-SR

材料科学,凝縮物体物理学,ポリマー加工,関連分野極端な条件下でナノスケール構造進化の in situ 特徴付けは,顕微鏡的なメカニズムを解き明かす鍵です小角X線散乱 (SAXS) は,電子密度の不均一性を1~100nmのスケールで探査し,ナノ粒子,毛孔,相隔構造,そしてもっと. The high brilliance of synchrotron radiation sources enables real-time tracking of millisecond-scale structural changes in materials under external fields such as high temperature and mechanical stress.

最近上海シンクロトロン放射線施設 (SSRF) のSAXSステーション (BL16B) に同調子超高温熱ステージH1500-SRを供給する主要な配送を成功裏に完了しましたこの装置は,既存のPilatus 2M (SAXS) とPilatus 900k (WAXS) の検出器と,利用者が超高温条件で散装材料/粉末用でSAXS/WAXS実験を現場で行うことを許可する.

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顧客要求: 超高温でのSAXS/WAXSの表記

SSRFのBL16BSAXSビームラインは,施設で建設された最初の7つのビームラインの1つです.ビームラインは,貯蔵リングから曲げる磁気放射線によって供給され,サジタルに曲がった水冷却二重結晶モノクロマターと曲がった円筒形鏡で装備されています現在,BL16Bは,ポリマー材料,ナノ材料,メソポラス材料,コロイド,液晶,金属材料などのSAXS研究に奉仕しています.SAXS/WAXS/Raman/IR を含む複数の方法の組み合わせを実現しました.

ユーザー実験のシナリオでは,BL16Bは以下の主要な課題に直面します.

  • 超高温要求: 陶器のシンタリング,金属の熱処理,超合金における相転移は,ナノスケールの毛穴の微細構造の進化をリアルタイムに追跡するために,1000~1500°Cの範囲でSAXS/WAXS実験を行う必要があります.降水物,穀物境界など

  • SAXS/WAXS 光路互換性:小角散乱は,主光束の近くで弱信号を測定する.サンプル位置は,高いX線伝達,低い吸収を提供しなければならない.低背景の散乱同時に,測定器との正確な分散信号の調整を保証するために,加熱中のサンプル位置安定性はマイクロメートルレベルで維持されなければならない.

  • 大気制御:標本は高温で酸化に非常に敏感である.無活性/減少性保護環境はデータの真性を確保するために不可欠である.

照明線上の既存の装置は温度範囲が限られている.BL16Bの現在のLinkamの熱冷段階 (THMS600など) は通常600°Cを超えない.GoGo顕微鏡の加熱段階によって提供される核値です.

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解決法:GooGo 楽器シンクロトロン 超高温熱ステージ

上記のニーズに対応するために,GoGoはBL16B用の顕微鏡加熱段階H1500-SRをカスタム開発しました.デバイスは抵抗式加熱炉型サンプルホルダー構造を採用します.設計は,高X線伝達と低背景散乱の観点からSAXS実験の厳格な要件を完全に考慮しています主要なパラメータは以下のとおりです.

パラメータ 仕様
温度範囲 NT1 温室温室効果ガス
最大熱量 150°C/分
加熱方法 抵抗式加熱 炉型サンプルホルダー構造
大気制御 慣性/減量保護ガスの浄化をサポート
光路互換性 シンクロトロンSAXS/WAXSトランスミッション幾何学
標本保持器 標準 φ8 mm (OD) × 2 mm (深さ) のセラミック・グロウホルダー+専用粉末サンプル装置
照明線互換性 高度なX線伝達,低背景散乱,高いサンプル位置安定性を保証する精密設計構造

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4つの技術的なポイント:
  • 強調1 精密な制御で広い温度範囲で,超高温のギャップを埋める:最大温度は150°C/minで,RTを1500°Cまでカバーする段階は,BL16Bで既存の熱/冷段階の温度制限 (~600°C) を効果的に克服する.基地の高温サックス/ワックス研究に重要な支援を提供し, 基地の高温サックス/ワックス研究をそしてもっと.

  • ハイライト2 SAXS伝送幾何学に合わせた設計で,高レベルのX線伝送と最小限の干渉を保証する:装置はSAXS実験で主光束の近くで弱い散乱信号を検出するために必要な高い感度のためにカスタム設計されています.標準の φ8 mm (OD) × 2 mm (深さ) のセラミック溝ホルダーと,垂直転射伝導幾何学に互換性のある専用粉末サンプルフィクチャーが付属しています.標本保持器は高温耐性セラミックで作られています低X線吸収,低背景散乱,耐腐蝕性,熱変形性,非汚染性高温での構造安定性とデータ品質の確保.

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  • 標識 3 制御された大気環境で高温酸化を防止する:大気室は,惰性ガス (Ar,N2など) または保護ガス削減で浄化をサポートします.高温実験中にサンプルを継続的に保護し,SAXS/WAXSデータが物質の内在的なナノスケール構造進化を真に反映することを確保する.

  • 熱度の統一制御と同期データ収集のための,ビームラインのEPICS制御システムと深い統合ユーザが制御室から現場での実験作業の全流れを操作できるようにする.

現地での配達: 設置,運用,訓練

設備の操作,温度プログラム設定,大気制御システムの使用,ピラタス検出器と連携してデータ収集この方法により,ビームラインの研究者やユーザは迅速に熟練し,独立して実験を行うことができます.

新しく配達された顕微鏡加熱ステージH1500-SRは,BL16Bの現場実験機器ポートフォリオに正式に統合されます.既存のLinkamの熱/冷段階を補完し,RT ∼600°Cから 600 ∼1500°Cの温度範囲をカバーする陶磁シンタリング中のナノスケールポーア進化,金属熱処理中の降水動力学,超合金における相移行中にナノスケール構造の変化.

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シンクロトロンのインシチュー特性に関する継続的な革新

研究者に高性能で信頼性の高い インサイトテストソリューションを提供することに専念しています.顕微鏡加熱ステージはSSRF BL16Bビームラインで深い統合テストを受けた標準製品でも,カスタム要件でも,Pilatus検出器システムと優れた互換性と安定した動作を示しています.厳格な工夫とプロフェッショナルなサービスで 科学研究プロジェクトを推進することにコミットしています.

We welcome beamline teams and research groups with needs for synchrotron in situ high‑temperature SAXS/WAXS characterization to contact us – let’s discuss the tailored testing solution for your application.

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