Diffusion aux petits angles

Diffusion aux petits angles neutronique et synchrotron – Deux méthodes complémentaires pour obtenir des informations structurelles

Vos avantages par rapport aux analyses à l’échelle de laboratoire

Les matériaux qui composent un produit industriel passent souvent par des processus complexes avant de prendre leur forme et apparence finales. Chaque processus mis en œuvre influence la structure finale et donc les propriétés du produit.La diffraction et la diffusion aux petits angles sont des méthodes disponibles pour identifier les phases et leur morphologie.

Les techniques synchrotron garantissent une transmission élevée pour les éléments légers et un fort contraste pour les éléments lourds. Les techniques neutroniques offrent au contraire un fort contraste pour les éléments légers et une transmission plus élevée pour les éléments plus lourds. En d’autres termes, ces deux méthodes offrent des possibilités de contraste aussi différentes que complémentaires.

La diffraction peut être utilisée pour la caractérisation structurelle ainsi que pour l’analyse de la texture et de la tension résiduelle.

La diffusion aux petits angles peut être utilisée pour la caractérisation morphologique, comme la distribution des tailles, formes et orientations de différents types de matériaux.

Les techniques neutroniques et synchrotron offrent des possibilités d’examens avec une résolution élevée, un débit d’échantillons important et en temps réel. Les données collectées permettent ensuite d’obtenir d’autres possibilités d’analyse, comme décrites ci-dessous.

Nous serons ravis de collaborer avec vous.

La diffusion aux petits angles est utilisée comme technique de mesure qualitative et quantitative, avec les possibilités d’analyse suivantes:

Size distribution analysis
image

Analyse de la répartition dimensionnelle

  • Détermination des microstructures et macrostructures de systèmes à orientation aléatoire
  • Quantification de la répartition dimensionnelle des particules de systèmes polydispersés
Shape distribution analysis
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Analyse de la répartition de formes

  • Identification de la forme extérieure et des structures intérieures 
  • Détermination des répartitions de formes
Scattering_example_3 1920
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Analyse de l’orientation

  • Détermination de l’orientation de structures

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions!

La complémentarité de la diffusion neutronique et synchrotron aux petits angles

Sélection des avantages pour chaque technique

Scattering_complementaity_2_3000_0

Diffusion neutronique aux petits angles

  • Contraste plus élevé pour éléments légers (par ex. H, B, Li)
  • Pénétration plus élevée des éléments métalliques (par ex. Ti, Cr, Fe)
  • Différence de contraste plus élevée pour éléments voisins (par ex. Pd et Rh)
  • Contraste pour structures magnétiques
Scattering_complementaity_1_3000_0

Diffusion synchrotron aux petits angles

  • Pénétration plus élevée pour éléments légers (par ex. H, B, Li)
  • Contraste plus élevé pour éléments métalliques (par ex. Ti, Cr, Fe)
  • Résolution spatiale plus élevée par rapport aux mesures neutroniques et aux mesures radio en laboratoire
  • Résolution temporelle nettement plus élevée par rapport aux mesures neutroniques et aux mesures radio en laboratoire
  • Débit d’échantillons nettement plus élevé par rapport aux mesures neutroniques et aux mesures radio en laboratoire

Détails techniques de la diffusion neutronique et synchrotron aux petits angles

Sélection d’informations détaillées

Information Diffusion neutronique aux petits angles Diffusion synchrotron aux petits angles
Plage énergétique

0.05 - 4 meV

2.8 - 41.3 keV

Longueur d’ondes

4.5 - 40 Å

0.3 – 4.4 Å

Distance entre l’échantillon et le détecteur

1 - 18 m

2.1 - 7.2 m

Plage q accessible

0.0006 - 1.5 Å-1

0.0012 - 2.81.5 Å-1

Résolution

Δλ/λ = 10 %

ΔE/E = 0.02 %

Tache focale Jusqu’à 2.5 x 2.5 mm2 maximum Jusqu’à 25 x 10 µm2 minimum

 

La manière dont nous collaborons avec vous

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Diffraction
Diffusion aux petits angles

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