Рентгеновская корреляционная спектроскопия
![]() | Эта статья имеет несколько вопросов. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудить эти вопросы на странице разговоров . ( Узнайте, как и когда удалить эти сообщения )
|
Рентгеновская корреляционная спектроскопия (XPC) в физике и химии -это новый метод, который использует когерентный рентгеновский синхротронный луч для измерения динамики образца. Записывая, как когерентная шаблон спекла колеблется во времени, можно измерить функцию корреляции времени и, таким образом, измерить интересующие процессы временного масштаба (диффузия, расслабление, реорганизация и т. Д.). XPCs используется для изучения медленной динамики различных равновесных и неравновесных процессов, происходящих в конденсированных веществ системах .
Преимущества
[ редактировать ]Эксперименты XPCS имеют преимущество в предоставлении информации о динамических свойствах материалов (например, стекловидных материалах), в то время как другие экспериментальные методы могут предоставить только информацию о статической структуре материала. Этот метод основан на генерации спекл -рисунка разбросанным когерентным светом, происходящим из материала, где присутствуют некоторые пространственные неоднородности. Спеклельный рисунок является дифракционным ограниченным структурным фактором и обычно наблюдается, когда лазерный свет отражается от шероховатой поверхности или от частиц пыли, выполняющих коричнеанское движение в воздухе. наблюдение за узорами спекл с твердыми рентгеновскими снимками За последние несколько лет было продемонстрировано . Это наблюдение теперь возможно только из-за разработки новых синхротронного излучения рентгеновских источников , которые могут обеспечить достаточный когерентный поток .
Axpcs
[ редактировать ]Специфической подгруппой этих методов является атомно-масштабная рентгеновская корреляционная спектроскопия (AXPC).
Ссылки
[ редактировать ]Источники
[ редактировать ]- П.А. Lemieux, DJ Durian, исследуя негауссовые процессы рассеяния с использованием корреляционных функций интенсивности NTH-порядка, журнал Оптического общества Америки 1999 , 16 (7), 1651–1664. doi: 10.1364/josaa.16.001651
- Роберт Л. Лехени XPCS: Наноразмерное движение и реология Современное мнение в Colloid & Interface Science 2012 , 17 (1), 3–12. doi: 10.1016/j.cocis.2011.11.002
- G. shpyrko Рентгеновская корреляционная спектроскопия рентгеновского фотонного фотонного фотонного фотонного фотонного фотонного фотонного фотонга J. Synchrotron Radiation 2014 , 21 (5), 1057–1064. doi: 10.1107/s1600577514018232
- Сунил К. Синха, Чжан Цзян, Лоуренс Б. Лурио рентгеновские фотонные спектроскопические исследования поверхностей и тонких пленок «Усовершенствованные материалы 2014» , 26 (46), 7764–7785. doi: 10.1002/adma.201401094
- Aurora Nogales, Andrei Fluerasu Ray Photon Correctation Spectroscopy для изучения полимерной динамики European Polymer Journal 2016 . doi: 10.1016/j.eurpolymj.2016.03.032