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使用PffBB-n作为供主材料并且PC71 BM作为受主材料的太阳能电池使用ITO/ZnO/PffBB-n的反向器件结构制造:PC71 BM(1:2 w/w)/MoO3/Al。图4使用3%CN作为溶剂添加剂在60,80和100℃下制造的BHJ PSCs,并测量其电流密度-电压曲线和它们各自的光伏特性。
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单晶XRD数据分析还可以用于确定晶体的形态。晶体的形态是由晶体结构和对称性所决定的,因此,通过单晶XRD数据分析得到的晶体结构和对称性信息可以提供有关晶体形态和生长机制的重要线索。
综上所述,单晶XRD数据分析在材料科学、化学、物理学和地球科学等领域中具有广泛的应用。它可以帮助研究人员理解物质的基本性质和特性,XRD物相分析检测费用多少,同时也可以用于合成新的材料和研究新的物理现象。因此,单晶XRD数据分析在现代科学研究中扮演着不可或缺的角色。
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微区XRD可以测试某个区域的XRD谱图,但是测试区域需要大于等于0.5 mm,不能太小。另外测试角度范围默认是5-90 °,广东XRD物相分析检测,其他角度需要先和老师沟通后再做决定。比如需要测试块体样品(尺寸要求是长宽一般1-2 cm,XRD物相分析检测机构,厚度不超过5 mm)上面某一个或一些小区域的XRD,就可以用微区XRD来测试。
微区XRD原理跟一般XRD一样,只是beam很小是微米级,因此可以准确研究不同区域内的晶相结构。微区XRD的x射线束斑更小些(这个通过调节狭缝可以实现)。而一般的XRD的束斑面积在几十个微米见方。微区衍射可以应用于许多衍射研究,包括以下表征:样品上具有巨大梯度成份的小斑点,例如,污染物、夹杂物、矿物样品、法医样品、古代绘画的微小横截面、考古样本、冶金工件、工具嵌件和图案化晶片。
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