DicifferX WAXS Edition
Weitwinkel-Röntgenstreusystem(WAXS)
Bahnbrechende Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für die Analyse von Polymerstrukturen
- WAXS-System der nächsten Generation, ausgestattet mit einer hochbrillanten Röntgenquelle
- Strukturinformationen werden zerstörungsfrei in nur wenigen Sekunden Belichtungszeit erfasst
- Zeitaufgelöste In-situ-Messungen unter Heiz-, Dehnungs- und Feuchtigkeitsbedingungen
Das DicifferX WAXS Edition setzt neue Maßstäbe für interne WAXS-Messungen.
Durch die Bereitstellung struktureller Erkenntnisse innerhalb von Sekunden beschleunigt es die Entscheidungsfindung und treibt schnelle Innovationen voran. Untersuchungen, die früher lange Messzeiten oder externe Einrichtungen erforderten, können nun direkt in Ihrem eigenen Labor durchgeführt werden – dies optimiert Arbeitsabläufe und ermöglicht eine schnellere Materialentwicklung.
DicifferX WAXS Edition Übersicht
Hochintensiver Mikro-Röntgenstrahl für unübertroffene Geschwindigkeit
Durch die Kombination eines hochintensiven Drehanoden-Röntgengenerators mit einem hochpräzisen Multilayer-Fokussierspiegel erreicht das System eine Röntgenintensität von 10⁹ cps bei einer Strahlbreite von 200 μm und richtet einen hochbrillanten Röntgenstrahl auf die Probe.
Der hochbrillante Röntgenstrahl verkürzt nicht nur die Messzeit erheblich, sondern verbessert auch die Zeitauflösung. Dies ermöglicht zeitaufgelöste Hochgeschwindigkeitsmessungen, mit denen sich strukturelle Veränderungen im Zeitverlauf erfassen lassen, beispielsweise beim isothermen Dehnen von Folienmaterialien.
Goniometerfreies Design für einen großzügigen Probenraum und flexible Attachments
Der Probenraum mit den Abmessungen 420 mm (H) × 190 mm (B) × 400 mm (T) und einer Tragkraft von 5 kg bietet reichlich Platz für eine Vielzahl von Umgebungsstufen und Attachments. Linkam-Dehnungs- sowie Heiz- und Kühlstufen können zudem direkt über die Software von Rigaku gesteuert werden, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Probenumgebungen und Messanforderungen gewährleistet.
Erweiterte Messmöglichkeiten für 2D-Daten über einen weiten 2θ-Bereich (bis zu 360°)
Der Abstand zwischen Probe und Detektor kann in einem Bereich von 40 bis 140 mm eingestellt werden. Bei zweidimensionalen Flachplattenmessungen unterstützt das System zudem eine Abdeckung über volle 360° in β-Richtung.
Einzigartige Software zur Polymerstrukturanalyse
Die von Rigaku entwickelte, speziell auf die Polymerstrukturanalyse ausgerichtete Software ermöglicht die quantitative Analyse wichtiger Informationen zu den Eigenschaften von Polymerwerkstoffen – wie Kristallstrukturen und Orientierungsverteilungen – anhand zweidimensionaler Daten und liefert anschauliche visuelle Darstellungen der Ergebnisse.
DicifferX WAXS Edition Eigenschaften
DicifferX WAXS Edition Videos
DicifferX WAXS Edition Spezifikationen
| Technik | Weitwinkel-Röntgenstreuung (WAXS) | |
|---|---|---|
| Anwendungen | Weitwinkel-Röntgenstreuung (WAXS), GI-WAXS, Kristallinitätsbewertung, Orientierungsanalyse, In-situ-/Operando-Messungen | |
| Technologie | Für zweidimensionale Weitwinkel-Röntgenstreumessungen optimierte Optik | |
| Hauptkomponenten | 1,2-kW-Drehanoden-Röntgengenerator (MicroMax-007), VariMax-Spiegel, hochenergieauflösender 2D-Hybrid-Pixelarray-Detektor (HyPix) | |
| Optionen | Probenhalter, Zellen, Probentische und weiteres Zubehör | |
| Steuerung (PC) | Externer PC, MS Windows OS, DicifferX Guidance Control Software | |
| Abmessungen (Hauptgerät) |
1.450 (B) x 1.850 (H) x 1.100 (T) | |
| Gewicht (Hauptgerät) |
Ca. 750 kg | |
| Stromversorgung | Dreiphasige 200 V, 50/60 Hz, 20 A | |
DicifferX WAXS Edition Optionen
Folgendes Zubehör ist für dieses Produkt verfügbar:
DicifferX WAXS Edition Application Notes
Die folgenden Application Notes sind für dieses Produkt relevant
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B-XRD1162 - In-situ Evaluation of Orientation in Polymer Films at Different Draw Ratios by Wide Angle X-ray Scattering
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B-XRD1169 - Temperature-dependent Analysis of Polymer Crystallization Behavior Using High-speed Time-resolved Measurement
DicifferX WAXS Edition Ressourcen
Polymer Application eBook
| Download |
Webinare
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Accelerate Your WAXS Experiments: High-Speed, High-Resolution Analysis for Polymer Materials
Publikationen
Einige Angaben auf dieser Seite beziehen sich möglicherweise auf frühere Produkt- oder Modellbezeichnungen. In den Forschungsarbeiten sind NANOPIX-WE und T-WAXS hinsichtlich Funktion und Leistung identisch mit der DicifferX WAXS Edition (lediglich das äußere Design unterscheidet sich). NANOPIX-SP ist das Vorgängermodell mit gleichwertigen Messfunktionen und Leistung.
Rigaku Journal, 38(1), 2022:Wide-Angle X-ray Scattering Instrument NANOPIX-WE
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The crescent cross-section and dichotomous chitin structure make the proboscis of butterflies and moths a hydraulic spring (2025)
Taiyo Yoshioka, Tatiana Stepanova, Artis Brasovs, Vincent Y. Blouin, Charles E. Beard, Peter H. Adler, Konstantin G. Kornev; Acta Biomaterialia, 206, 160–172
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Enhanced superelasticity and notable elastocaloric effect of Cu₇₁Al₁₇.₅Mn₁₁.₅ shape memory alloys by laser-based powder bed fusion (2025)
Xiang Li, Zeming Fan, Qijie Zhai, Gang Wang, Xiang Lu, Hanyang Qian, Rui Cai, Daqiang Jiang, Jian Liu; Additive Manufacturing Letters, 13, 100281.
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Membranes of Amphiphilic Polyamide 1012 Prepared via Mixed ‘Non-solvents’ Evaporation Induced Phase Separation (2025)
Xiang Liu, Jie Qiu, Yu-Ting Gao, Shuo Wang, Joachim Loos, Du-Jin Wang, Xia Dong & Tao Wen; Chinese Journal of Polymer Science, 43, 153–161.
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Possible Superconductivity Transition in Nitrogen-Doped Lutetium Hydride Observed at Megabar Pressure (2025)
Xingbin Zhao, Yu Huang, Shuailing Ma, Hao Song, Yanwei Cao, Hao Jiang, Yanping Huang, and Tian Cui; Advanced Science, 12, 2409092.
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Achieving near zero-hysteretic superelasticity in a Ni₄₃Fe₁₈Ga₂₇Co₁₂ single-crystalline microwire via Lüders-like phase transformation (2024)
Haiyang Chen, Hailong Sun, Yang Ren, Jinghao Yang, Chao Song, Daoyong Cong, Shilei Li, Yan-Dong Wang Scripta Materialia, 242, 115932.
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High-pressure band-gap engineering and structural properties of van der Waals BiOCl nanosheets (2024)
Yaqian Dan, Meiyan Ye, Weiwei Dong, Yihang Yao, Min Lian, Mingyang Du, Shuailing Ma, Xiaodong Li and Tian Cui RSC Adv., 14, 39429–39435.
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A study of polylactic Acid/K₂SiF₆:Mn⁴⁺ composite luminescent materials: design, preparation, and properties (2024)
Xin Huang and Lei Zhang; Mater. Res. Express, 11, 015303.
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Microstructure homogenization and strength–ductility synergy improvement of the hybrid additive manufactured dual-phase titanium alloy by sub-critical annealing (2024)
Hongwei Gao, Yanyan Zhu, Jiawei Wang, Dongdong Zheng, Bo Zhang & Xu Cheng; Virtual and Physical Prototyping, 19, 2382168.
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Enhancing the strain-hardening rate and uniform tensile ductility of lightweight refractory high-entropy alloys by tailoring multi-scale heterostructure strategy (2024)
Yansong Zhang, Huaming Wang, Junwei Yang, Yanyan Zhu*, Jia Li, Zhuo Li, Bing Su, Bingsen Liu, Chunjie Shen; Acta Materialia, 1–16.
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Elinvar effect in Ti₅₀₋ₓNi₄₁Co₉Nbₓ shape memory alloys (2023)
Yuru Zha, Daqiang Jiang, Yinong Liu, Genfa Kang, Hui Zhang, Xiaohua Jiang, Lishan Cui; Journal of Materials Research and Technology, 23, 1761-1766.
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Fabrication of Biodegradable Poly(Lactic Acid) Composites with High Toughness via In Situ Fibrillation Method and Facile Annealing Process (2023)
Jianxiong Zhao, Hezhi He, and Zhiwen Zhu; Ind. Eng. Chem. Res., 1-12.
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Unique Material Properties of Bombyx mori Silk Fiber Incorporated with 3-Azidotyrosine (2023)
Hidetoshi Teramoto, Katsura Kojima, Masatoshi Iga, and Taiyo Yoshioka;Biomacromolecules, 1-9.
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Copolymerization induced emission of poly[(methylenelactide)-co-(2-vinylpyridine)] (2022)
Xinyu Li, Mengmeng Xu, Rongchun Zhang, Youqing Yu, Yuanyuan Pei, Qianqian Yu, Kunkun Liu, Yiliu Liu, Linge Wang and Tao Wen; © The Royal Society of Chemistry 2022.
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Selective Laser Melting of 60NiTi Alloy with Superior Wear Resistance (2022)
Fangmin Guo, Hui Shen, Zhiwei Xiong, Ying Yang, Xin Tong, Yanbao Guo and Shijie Hao; Metals 2022, 12, 620.
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Unexpected Emission of Poly[(methylenelactide)-co-(2-vinylpyridine)] from Single-chain Luminogen (2022)
Xinyu Li, Mengmeng Xu, Rongchun Zhang, Youqing Yu, Yuanyuan Pei, Qianqian Yu, Kunkun Liu, Yiliu Liu, LinGe Wang, Tao WenJournal of Materials Chemistry C, 10, 9081-9091.
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Enhancing Tensile Strength and Toughness via Moderate Orientation of Amorphous Molecular Chains in Biobased Biodegradable Poly(lactic acid) (2022)
Jiqian Li, Mohong Xu, Hezhi He, Qi Gao, Yiming Zhang, He Zhang, Qun Gu, Bin Xue, and Zhiwen Zhu; ACS Appl. Polym. Mater., 1-10.
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Spontaneous helielectric nematic liquid crystals: Electric analog to helimagnets (2021)
Xiuhu Zhao, Junchen Zhou, Jinxing Li, Junichi Kougo, Zhe Wan, Mingjun Huang, Satoshi Aya PNAS, 118, e2111101118.
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Uranyl Peroxide Nanocage Assemblies for Solid-State Electrolytes (2021)
Jie Hu, Linkun Cai, Huihui Wang, Kun Chen, and Panchao Yin; ACS Appl. Nano Mater., 1-14.
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Uniform hybrid nanoribbons from unidirectional inclusion crystallization controlled by size-amphiphilic block copolymers (2020)
Tao Wen, * Zhao Zheng, Lu Qiu, Jun Yuan and Panchao Yin; J. Mater. Chem. A, 1-11.
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Inclusion Crystallization of Silicotungstic Acid and Poly(ethylene oxide) and Its Impact on Proton Conductivities (2020)
Tao Wen, Lu Qiu, Zhao Zheng, Yuqing Gong, Jun Yuan, Yingying Wang, Mingjun Huang, and Panchao Yin; Macromolecules, 1-13.
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