2023年4月26日,由中國科學(xué)院高能物理研究所承辦,中國科技大學(xué)國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室、中國科學(xué)院上海高等研究院/上海光源、四川大學(xué)等單位協(xié)辦的第十三屆全國X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(XAFS)會議于成都圓滿落幕。會議聚集了數(shù)百位專家學(xué)者,共同探討和交流X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜學(xué)領(lǐng)域的最新研究成果和進(jìn)展。大會開幕式the 13th National X-ray Absorption Fine Structure
2023-04-27
軟 X 射線是波長介于 0.1nm 到 10nm 之間的 X 射線,由于在這個能量波段的光子能夠特異性地激發(fā)元素周期表上大多數(shù)元素的原子共振能級,并發(fā)射出特征熒光或俄歇電子,因此,軟 X 射線吸收譜能夠適用的材料研究非常廣泛。利用軟 X 射線吸收譜進(jìn)行材料結(jié)構(gòu)及其變化過程研究的一個非常重要的因素就是它可以在不破壞研究材料結(jié)構(gòu)的前提條件下同時獲得材料近表面和亞表面的結(jié)構(gòu)信息,另一方面,由于軟 X 射
2023-04-27
眾所周知,光學(xué)顯微鏡的分辨率即使達(dá)到波動光學(xué)理論的極限也只不過 200nm,對材料微觀結(jié)構(gòu)的認(rèn)識還存在一定的局限。電子顯微鏡的點(diǎn)分辨率雖然可以達(dá)到 0.1nm,但考慮到電子的穿透深度較低,同時與結(jié)構(gòu)原子相互作用可能引起結(jié)構(gòu)的改變,難以實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)、DNA 等生物大分子的原位無損觀測。近年來,基于水窗波段(2.3nm-4.4nm)的軟 X 射線顯微和光譜學(xué)技術(shù)的發(fā)展為土壤和生物細(xì)胞的原位分析提供了新的
2023-04-17
G?ttingen 大學(xué)的一個研究小組開發(fā)了一種產(chǎn)生彩色 X 射線圖像的新方法。在過去,使用 X 射線熒光分析來確定樣品的化學(xué)成分及其組分位置的慣用方法是將 X 射線聚焦并掃描整個樣品。這既耗時又昂貴??茖W(xué)家們現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種方法,可以通過一次曝光產(chǎn)生大面積的圖像,而不需要對焦和掃描。該方法發(fā)表在《Optica》雜志上。Jakob Soltau et al. Full-field x-ray f
2023-04-10
掠入射X射線空間望遠(yuǎn)鏡在天體物理學(xué)研究中至關(guān)重要,這些望遠(yuǎn)鏡的工作能量通常在100 eV到10 keV之間。旋轉(zhuǎn)對稱的Wolter鏡光學(xué)系統(tǒng)至今仍被廣泛使用,它能夠以大約1°的視場進(jìn)行X射線成像,但這類系統(tǒng)的缺點(diǎn)是觀測角度小,無法實(shí)時監(jiān)測天空。解決這個問題的一個方法是使用龍蝦眼光學(xué)系統(tǒng)的小型衛(wèi)星(CubeSat),它可以確認(rèn)觀測目標(biāo)的坐標(biāo)或者監(jiān)測宇宙中的瞬時輻射。龍蝦眼透鏡也是一種掠入射光學(xué)裝置,
2023-04-10
自 1895 年倫琴發(fā)現(xiàn) X 射線以來,基于 X 射線衍射技術(shù)等多種材料結(jié)構(gòu)表征方法應(yīng)運(yùn)而生,并逐漸發(fā)展成為現(xiàn)代材料科學(xué)領(lǐng)域研究重要的實(shí)驗(yàn)工具。然而,在長程有序的晶體結(jié)構(gòu)研究領(lǐng)域取得了輝煌成就的 X 射線衍射技術(shù),對于非晶材料結(jié)構(gòu)的探索卻表現(xiàn)出無能為力。X 射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜(XAFS)作為一種材料局域結(jié)構(gòu)解析的先進(jìn)表征技術(shù),利用 X 射線與結(jié)構(gòu)原子相互作用時系統(tǒng)量子力學(xué)狀態(tài)的描述,能夠在短程結(jié)構(gòu)
2022-12-19
上篇我們談到了使用毛細(xì)管調(diào)制來提高光源利用率以及采用單光柵/掩模法來降低系統(tǒng)復(fù)雜度的兩種思路,下面我們來談?wù)勱P(guān)于光柵/微結(jié)構(gòu)技術(shù)指標(biāo)權(quán)衡、高能大視場器件選擇的其他思路。 2.1 大視場光柵/微結(jié)構(gòu)—成本vs指標(biāo)接下來,回到光柵法相襯的光柵問題。我們都知道探測器前的分析光柵的透過率對可見度的影響是非常大的。如果光柵對 X 射線的截止能力不足,那么會極大的增加探測器的噪聲,從而淹沒相襯的信號。以邊緣照
2022-11-29