目錄:蘇州浪聲科學儀器有限公司>>X射線吸收精細結構譜(XAFS)>> NatureXAS 1500 X射線吸收精細結構譜儀
NatureXAS 1500是浪聲科學憑借多年自主研發經驗,推出的高性能X射線吸收精細結構譜儀。儀器基于羅蘭圓幾何光路與大尺寸彎晶,結合專用單色器設計,擺脫了對同步輻射光源的依賴,在常規實驗環境中即可實現高信噪比、高穩定性的X射線吸收精細結構(XAFS)測量。該設備集成X射線吸收譜(XAS)與X射線發射譜(XES)兩種模式,支持實驗中的快速切換,可精準獲取元素的化學價態、成鍵特性及局域配位結構信息,尤其適用于催化材料活性中心表征、能源材料電子結構分析及反應機制動態解析等前沿研究方向。
NatureXAS 1500的軟件界面設計直觀友好,用戶僅需放置樣品并點擊啟動,系統即可在數分鐘內完成原位反應條件下高分辨XAFS數據的采集。大幅降低了該前沿技術的應用門檻,使得對材料關鍵電子結構與配位環境的深度解析,轉變為支撐日常科學發現與技術創新的常規研究手段,從而為材料設計、機理探究與工藝優化提供持續、可靠的數據支撐。
使用優勢
“動態自適應羅蘭圓吸收譜二級光學伺服機構"技術,在更換晶體時,無需手動調整光路、無需重復校正、無需干預維護。系統內置伺服驅動與光學編碼器,構成高精度雙反饋控制系統,實時監測并自動校準光路位置,實現全自動智能化運行,確保實驗連續高效。
氦氣保護罩采用快拆設計,一鍵即可完成拆裝。其精密結構確保在操作后光路自動保持原位,無需任何手動校準或維護,極大簡化了在保護性氣氛下的實驗流程。
儀器采用高度集成的整體式機柜設計,將高亮度微焦斑X射線光源、高精度多維樣品臺及智能探測系統無縫整合于一體。交付后,僅需完成定位、通電、連接工作站三個簡單步驟,即可進入待測狀態。
自主研發的軟件界面設計直觀友好,核心儀器參數、光路狀態、樣品環境及數據質量等關鍵信息,集中實時展示,真正實現 “一鍵掌控,全程可視",大幅降低操作門檻,提升實驗效率與可靠性。
儀器預留豐富的標準化接口,可輕松兼容電化學池、氣相/液相反應池、高低溫裝置等多種原位/工況測試附件,實現對材料在工作狀態下結構演變的實時、動態追蹤,為機理研究提供直接證據。
具備高能量分辨率核心光學系統,能夠獲取包含豐富精細結構的XANES譜圖,其譜線特征、邊前峰與白線峰強度比等關鍵信息,與同步輻射光源所得數據具有高度一致性,為在實驗室環境下開展對標大科學裝置水平的精密譜學分析提供了堅實保障。
采用全自動化智能操作設計,用戶僅需放置樣品并點擊啟動,系統即可在數分鐘內完成原位反應條件下高分辨XAFS數據的采集。其突破性的譜學分辨率與時間分辨率,可清晰追蹤催化、電池等材料在工作狀態中的原子結構動態變化。
國內生產廠家能夠提供更快速的售后服務和技術支持,確保用戶在科研過程中的問題能夠得到及時解決。
應用領域
催化材料 XAFS可直接表征催化劑中活性中心(如貴金屬Pt、Pd,或非貴金屬Fe、Co單原子) 在反應條件下的精確配位結構、氧化狀態及電子結構的動態變化。通過原位監測反應中間體與活性位點的相互作用,為理性設計高效、穩定的工業催化劑,以及深入理解催化反應機理,提供了最直接的實驗依據。 |
電池研究 XAFS能夠在真實充放電工況下,對電極材料(如鋰/鈉/鋅離子電池正負極、固態電解質)中的關鍵金屬元素(如Mn, Ni, Co, Fe等) 進行原位跟蹤,精確揭示其在循環過程中的價態演變、局域結構畸變、配位環境及離子遷移行為。這為理解容量衰減機制、界面副反應以及開發下一代高能量密度、長壽命電池提供了原子尺度洞察。 | ![]() 納米與功能材料 XAFS能夠精準測定材料中特定元素(如摻雜劑、活性位點)的局部配位環境、鍵長、無序度及電子結構,尤其適用于表征非晶態、團簇、界面及低維納米材料。這為理解材料的獨特光學、電學、磁學及催化性能起源,并實現性能的定向調控與優化設計,提供了關鍵的結構信息基礎。 |
地質與礦物學 XAFS能夠精確測定巖石、礦物及熔體中關鍵成礦元素或微量元素(如稀土、過渡金屬) 的賦存狀態、價態、配位對稱性及局部結構有序度。通過揭示元素在巖漿演化、熱液成礦及表生風化等過程中的分異、遷移與富集機制,XAFS為礦床成因研究、地球化學過程模擬及礦產資源利用提供了原子尺度的核心約束。。 |
XAFS能夠在不破壞生物樣本天然狀態的前提下,選擇性解析蛋白質、酶及生物大分子中金屬輔因子(如Fe、Mn、Zn、Cu等) 的精確配位幾何、氧化態及其在催化循環中的動態變化。這為了解金屬酶的催化機制、金屬穩態的調控以及金屬藥物與靶點的相互作用,提供了直接結構信息。 |
XAFS能夠直接鑒定土壤、水體及大氣顆粒物中重金屬與類金屬污染物(如As, Cr, Cd, Pb) 的化學形態、價態及其微觀配位結構。通過闡明污染物在環境界面上的吸附、絡合、氧化還原等過程機理,XAFS為準確評估環境風險、開發高效污染修復技術,提供了至關重要的分子水平證據。 |