Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪

 

Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪能够同时使用发生器的两个端口。可配置HyPix系列的混合像素阵列探测器,例如 HyPix-Arc 150°,也可与其他来源一起使用MicroMax007HF 微焦点旋转阳极。还可以从HyPix系列混合光子计数探测器中选择探测器,这些探测器提供0D、1D和2D测量模式,只需单击鼠标即可无缝切换。

Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪

科研实验应用:1、化合物结构解析:确定有机和无机化合物的三维晶体结构,了解其分子排列和相互作用;2、蛋白质晶体学:研究生物大分子(如蛋白质和核酸)的晶体结构;3、材料科学:分析新材料(如金属有机框架、纳米材料)的晶体结构;4、相变研究:观察材料在不同温度和压力下的相变行为,研究其热力学和动力学特性;5、分子堆积研究:研究分子间相互作用和堆积模式。

Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪技术参数:

  • X射线源:FR-X(超高辉度的微焦斑转靶光源)
  • X射线源最大额定输出功率:2.97kW
  • 阳极靶材料:Cu
  • X射线光通量:>4×109photon/sec@100×100μm
  • 测角仪:Kappa光学编码高精度测角仪
  • Kappa轴范围:-179°~+179°(无碰撞情况下)
  • 2θ轴范围:-82°~+95°
  • 轴范围:-179°~+179°(无碰撞情况下)
  • φ轴范围:-360°~+360°
  • 样品到探测器距离:35~200mm
  • 测角头:HuberXYZ测角头,配备最新的光学自动对心系统
  • 样品观测用CMOS照相机:≥70倍
  • 样品低温装置:OxfordCryostream800Plusw/AFDAU低温样品环境系统,包含自动液氮添加系统
  • 温度范围:80~500K
  • 探测器:HyPix-Arc150弧形探测器(高灵敏度弧形二维硅阵列光子直读探测器)
  • 探测面:弧形探测面,单次曝光可收集2θ角150度范围的数据,垂直高度77.5mm
  • 像素大小:100×100μm
  • 体视显微镜:莱卡M205C,配备KL1500H冷光源
  • 数据库:正版剑桥结构数据库(CSD)

Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪使用方法:

  1. 开机:按下主电源开关,等待系统自检完成。
  2. 冷却系统:确保冷却系统正常工作,设置适当的冷却温度。
  3. 样品制备:选择合适的单晶样品,确保其尺寸和质量满足要求。
  4. 样品安装:将样品固定在样品支架上,并安装到仪器的样品台上。
  5. 选择波长:根据样品特性选择合适的X射线波长。
  6. 设置旋转角度:调整样品的旋转角度和其他几何参数。
  7. 启动实验:开始数据采集,监控实验进程。
  8. 实时检查:观察实时图像,确保样品的对准和成像质量。
  9. 数据分析:使用软件进行数据处理,获取晶体结构信息。
  10. 导出结果:保存数据和分析结果,便于后续研究。
  11. 结束实验:完成实验后,停止数据采集。
  12. 关闭电源:按顺序关闭系统组件,确保安全。

Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪有哪些实验室在用:

  • 中国科学院兰州化学物理研究所:有机金属化合物、配合物的晶体结构分析
  • 中国科学院武汉物理与数学研究所:新型催化剂、电池材料等功能性材料的晶体结构表征
  • 中国科学院长春应用化学研究所:药物分子、蛋白质晶体的结构解析
  • 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所:金属有机骨架(MOF)、共价有机框架(COF)等材料的晶体结构研究
  • 中国船舶重工集团公司第七十一研究所:新型工业化学品、矿物相的结构鉴定

Rigaku XtaLAB Synergy Custom X射线单晶衍射仪售后服务支持:

  • 保修期:通常为购买日起提供一定期限的质保期,具体条款参照购买合同。
  • 保修内容:涵盖非人为损坏的故障和部件更换。
  • 电话支持:提供专业的技术支持热线,帮助解决使用中的问题。
  • 在线支持:通过官方网站获取技术文档、用户手册和常见问题解答。
  • 维修申请:用户可提交维修请求,描述设备故障。
  • 设备检修:设备检修后,及时反馈维修结果,并安排返还。
  • 操作培训:为用户提供设备操作、安全使用的培训。
  • 培训方式:可选择现场培训或远程在线培训。

相关产品:

X射线粉末衍射仪(XRD):用于分析多晶样品和粉末样品的相组成,提供与单晶衍射结果的互补信息。

核磁共振仪(NMR):用于确定化合物的分子结构,结合X射线单晶衍射数据进行更全面的分析。

红外光谱仪(FTIR):用于分析样品的功能团和化学环境,提供结构确认的附加信息。

质谱仪(MS):用于样品的分子量测定和成分分析,辅助确认化合物的结构。

电子显微镜(SEM/TEM):用于观察样品的微观形貌,提供形态与结构的关联信息。

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