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报道了首次在抛物面锥形玻璃单毛细管出口外观察到X射线真正的几何焦点。观察到8 keV X射线在6×9μm针孔中的强度增益为250±20,20 keV以下的透射效率超过90%。

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使用1.5米长的柔性中空玻璃纤维进行X射线束轨迹控制。同步辐射束的二维扫描用于X射线吸收绘图。

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新型锥形金属毛细管光学元件可产生直径为5-10µm的X射线束,用于生成硒的化学特定图像双溃疡黄芪,一种超积累植物。

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本文的实验结果和理论方法可以成功地用于测量和表征具有不同曲率半径的不同球形弯曲微通道板器件的传输和聚焦特性,以用于同步辐射的可能应用。

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提出了一种将菲涅耳波带片与椭球毛细管相结合的两步聚焦装置。能量为15 keV的X射线束聚焦至250 nm,显示了迄今为止单反弹毛细管所获得的最佳光斑尺寸。

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玻璃毛细管在微米精度的实验中具有引导X射线的独特性能。本文介绍了这种光学器件的设计考虑,用于康奈尔高能同步辐射源的X射线应用,包括高分子结晶学、层析成像和高压实验。作者提出,利用毛细管光学、冷气流和精密旋转台,在50μm或更小的尺度上使用蛋白质晶体进行结晶学是可行的。对于计算机层析成像实验,毛细管光学可以产生亚微米级的X射线束。然后,通过样品的X射线分布可以用二级毛细管光学放大,以匹配CCD探测器的~10μm像素大小。对于金刚石膜盒中的高压实验,单毛细管和多毛细管光学元件可提供直径为1–50μm的光束,用于衍射或X射线吸收精细结构应用。

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为了便于理解单反弹毛细管的性能和优化毛细管长度,推导了分析公式。总结了国际象棋学院各种毛细管设计的X射线测试。

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X射线光学发展的进步,加上同步辐射源(ESRF)产生的高亮度X射线,使得对单碳纤维的研究成为可能。为了获得纤维在弯曲和拉伸载荷下的结构信息,进行了光束尺寸小于100 nm的微衍射实验。

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评估了毛细管聚光器作为X射线聚光器的使用,特别是用于同步辐射的大分子X射线衍射实验。单毛细管和多毛细管设计通过射线追踪分析进行评估,以评估这些毛细管浓缩器如何有效地增加50µm晶体上的X射线强度。

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