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:
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
Analyse de la répartition de formes
- Identification de la forme extérieure et des structures intérieures
- Détermination des répartitions de formes
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
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
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 |
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