$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Yapı ve yumuşak madde sistemleri iki Örnek tip morfolojisi farklı çalışma modları KWS-2 ile gerçekleştirilmiştir başarılı deney Örnek sonuçlar Şekil 8-11 'de verilmiştir. Bu sonuçlar, D 2 O içeriği% 90 olan, D 2 O / H2O Çözeltilerin polistiren standart boyutlu parçacıkların bir dizi araştırma vardır ve tam protonlanmış diblok kopolimer C 28 H 57 -PEO5 bölgesindeki bir yüksek polimer hacim fraksiyonu (% 12) D 2 O. R yarıçapı polistiren standart boyutlu parçacıkları, 150, 350, 500 ve 1000, bir algılamanın farklı kombinasyonları kullanılarak geleneksel iğne deliği modu test etmek için kullanıldı = L D ve dalga boyu l mesafesi. Büyük ölçekli parçacıklar test etmek ve genişletilmiş Q -range modunu devreye kullanılmıştır (= 4.000 Å R). sıralı MICEL verir iki bloklu kopolimerD 2 O yüksek konsantrasyonlarda lar yapısı test ayarlanabilir çözünürlük modunu devreye için kullanılmıştır.
Şekil 8 odaklama lensleri ve yüksek çözünürlüklü ikincil dedektör kullanarak ana dedektörü (eski parıldama dedektör) ve genişletilmiş Q -range modunda kullanarak iğne deliği modunda ölçülmüştür iki boyutlu saçılma desen sonuçlarını göstermektedir. Şekil 8A λ = 5 Å kullanarak L D = 8 m ölçülen R = 500 Å ile polistiren parçacıklar saçılması deseni temsil eder. Şekil 8B = 20 Å l kullanarak L D = 20 m toplanan R = 1,000 Å polistiren parçacıklardan saçılması deseni gösterir. λ = 5 Å ile yapılan ölçümler için, doğrudan ışın toplanmıştır merkezi dedektör önüne monte kiriş-stop ve iletilen ışın bir sma ile izlenebilir olabilirkiriş durağı ortasında kuruldu 3 O sayacı ll. Bu sözde izleyicisi 3 (Ek Şekil 8). Enstrüman vardır iki polikromatik ışın izlemek için hız seçici (Monitör 1) önüne monte ve hız seçicisi arkasında monokromatik ışın izlemek için (2 Monitör) olan, 3 He sayaçları ek. Teknik sınırlamalar nedeniyle, λ = 20 Å ile ölçümler eski KWS-2 dedektör ile kullanılan tipik kurulum oldu dedektör, doğrudan ışın ile gerçekleştirilmiştir. aşağı yerçekimi nedeniyle düşüyor uzun dalga boylarında zayıf, direkt ışın yoğunluğu, dedektör neden zarar vermeden tespit edilebilmiştir. Bu durumda iletilen ışın kısa algılama mesafesi L D = 2 m Monitor 3 ile izlendi. Bu durumda, yer çekimi etkisi zayıftır ve doğrudan profil (Şekil 8A'da benzeri) huzme-durdurucu için düşer. Veri iki Dimensi toplananonally 5.25 mm x 5.25 mm piksel boyutu için dedektör üzerinde daha fazla dedektör hassasiyeti için düzeltilmiş ve boş bir hücreye, enstrüman arka ve solvent katkıları kesinlikle pleksiglas ikincil standart 4'ten saçılmasını kullanılarak kalibre edildi. Son olarak, izotropik pozisyon Q → 0 civarında dağıtıldı saçılma desenleri her polistiren partikül sistemi için dΣ / dΩ teslim olan, radyal ortalaması alınmıştır.
0.5 mm X 0.5 mm bir piksel boyutuna yüksek çözünürlüklü detektörü ile ölçüldüğü gibi, büyük polistiren partikülleri (R = 4.000) için iki boyutlu saçılması deseni, Şekil 8C'de gösterilmiştir. küçük direkt ışın algılama planı mercek sistemi tarafından odaklanmış ve dedektör yüzünde yüklü küçük bir ışın-stop (4 mm x 4 mm) tarafından yakalanır. kuadratik kiriş durağına gölge görülebilir Şekil 8C. yerçekimi etkileri dedektör farklı dalga boylarında nötron geniş dikey dağılımına neden olur. Lensler mükemmel odaklanmış çünkü Ayrıca, üçgen dağılım merkezi dalgaboyu l ile karakterize sadece nötronlar hız seçicisi 2,5 ile teslim edilir; merkez birinin etrafında farklı dalga boylarında nötronlar odak dışında hafifçe dedektör geliyor. Bu iki etkileri sadece ışın-stop yukarıda ve aşağıda görülebilir zayıf doğrudan ışın izleri verim. Lensler ve yüksek çözünürlüklü dedektörü kullanılarak statik genişletilmiş Q -range modunda, veriler sürekli toplanır. Yerçekimi etkileri katkısını azaltmak amacıyla, dağınık veri kiriş-stop başlar ve Şekil 8C gösterildiği gibi, onun sağ yatay uzanan dar bir açısal sektörde analiz edilmektedir. Veri f işlenirurther dΣ / dΩ elde edilmesi için tipik bir yaklaşım kullanılmıştır. Yüksek çözünürlüklü dedektör 1 piksel (0.5 mm) bir genişliğe sahip olan dar bir yatay dilim içinde toplanmıştır Şekil 8D, dedektörün jantına-kiriş durağına pozisyonda karşı yoğunluğunu göstermektedir. bunlar 5 dakika gibi kısa bir test ölçümü toplandı ve örnek çözeltisi ve referans (çözücü) elde edilen veriler gösterilmiştir. kısa pozisyonlarda yoğunluğu damla kiriş-stop kaynaklanmaktadır. kısa konumlarda yoğunluklarının oranı kaynaktan örnek iletim (% 87) tahmin edilebilir.
R = 500 Â polistiren taneciklerinin çözüm dΣ / dΩ bakımından elde edilen düzeltilmiş ve kalibre edilmiş sonuçları birlikte çözücüden olanlar, Şekil 9'da gösterilmektedir. Bu sonuçlar, bilinen bir iğne deliği modunda KWS-2 ile kaplı olabilir S aralığını göstermekAlgılama L konumu D varyasyonu ve bir veya daha fazla dalga boyu kullanılarak gerçekleştirilebilir. Düşük Q Guinier bölge ve bağlı ara Q aralığında küresel Bessel fonksiyonu salınımlar: form faktörü de ortaya çıkar küresel parçacıkların 8,9 sahiptir. Yüksek Q aralığında, yayılma profilini çözücüden saçılma hakim olduğu ve bu nedenle, çözgen kendisinden gibi, düz bir davranışı gösterir. Form faktörü minimum bir yandan enstrüman kararı 5 etkilenen, diğer yandan parçacık büyüklüğü polidispersite suretiyle hesaplanmaktadır. KWS-2 durumunda, gösterge çözünürlüğü çok Δλ / λ =% 20 dalga yayılması ile belirlenir. Parçacıkların her türlü boyutu polidispersite σ R =% 8 oldu. Şekil 10, dΣ olarak ifade polistiren taneciklerin her türlü SANS soruşturma elde edilen sonuçları göstermektedir/ Çözücü katkı için düzeltildikten sonra dΩ uygulandı. Yüksek Q aralıklarında, -4 eğimi ortaya ederken Guinier bölgeleri açıkça küresel nesnelerin form faktörü için tipik olan, düşük Q değerleri doğru tüm parçacıklar için kanıtlanır edilir. Standart boyutlu parçacıkların yapısal parametreleri dağılımlı bir form-faktörü ile veri oturması tarafından teyit edildi aletin 10-12 çözünürlük fonksiyonu ile kıvrık 8,9 küreler.
Şekil 11,% 12 polimer hacim fraksiyonu en D 2 O oluşur Cı 28H 57 -PEO5 polimer miselleri sıralaması yapısından iki boyutlu ve radyal olarak ortalama tek boyutlu saçılım modellerini göstermektedir. Sonuçlar farklı algılama toplanmıştır kombine geleneksel iğne deliği ve ayarlanabilir çözünürlük modları hem L D mesafeleriAynı ölçüm oturumu. Hız seçicisi ve sürekli (statik) veri toplama tarafından sağlanan sistem, Δλ / λ =% 20 dalga boyu yayılmasını kullanarak geleneksel iğne deliği modda incelendiğinde, üç geniş zirveler L D saçılma desenlerinde gözlenen = 4 m. özellikleri gerçek ya da bunların bir ince yapısı zaman içinde kaybolur eğer olup olmadığı kontrol edilebilir, böylece ayarlanabilir çözünürlük modunda, kıyıcı ve hız seçicisi ile birlikte TOF veri toplama kullanarak, dalga boyu yayılması geliştirilebilir. Bu yüzey merkezli kübik (FCC) kristaller 5,13 içine misellerin sipariş açık kimlik etkin Δλ / λ =% 5 ile ölçüldüğünde Δλ / λ =% 20 görülmektedir, birinci ve ikinci tepeler bölme ortaya .
Bunlar KWS-2 SANS diffra ve nasıl çok yönlülük ve performans iki tipik örnekleridir ctometer yumuşak madde ve uzunluk ölçeği ve sipariş bakımından karmaşık yapısal özellik gösteren biyofizik sistemlerde ayrıntılı soruşturmalar için sağlanan protokol takip ederek kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde kullanılabilir.

Şekil 1: 2010 ve 2015 (A) aracın genel görünümü arasında yapılan tüm yükseltmeler dahil KWS-2 SANS enstrüman, Düzen. (B) İkincil yüksek çözünürlüklü dedektörü ve vakum tankının üstünde bunun kulesi. (C) üç paket halinde gruplandırılmış MgF2 odaklama lensleri, ve onların soğutma sistemi (soğuk kafa). Fotoçoğaltıcılar onun 8 x 8 dizi (D) eski ana dedektörü (parıldama). (E) daha büyük bir algılama alanına sahip yeni bir ana dedektörü (O borular 3).f = "http://ecsource.jove.com/files/ftp_upload/54639/54639fig1large.jpg" target = "_ blank"> bu rakamın daha büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 2: KWS-2 sunulan üç çalışma modları şematik görünümü. (A) geleneksel iğne deliği modu. A C ve A S kolimasyon giriş açıklığı ve numune açıklığı, sırasıyla L, C ve L D, sırasıyla kolimasyon ve algılama uzunlukta L C = L D, ve optimal iğne deliği durum A C = 2A S için Ben, detektörde P 'ışın profili 2A C'ye eşit bir taban genişliğinin yaklaşık üçgen şeklindedir. (B) modunda odaklama yüksek yoğunluklu. lens kullanarak, daha büyük numune th aynı çözünürlük ile ölçülebilirE geleneksel iğne deliği modu (dedektör ışın profili Ben P bu durumda dikdörtgen biçimindedir). (C) modunda odaklama -range genişletilmiş Q. Lensler ve lens sisteminin bir odak noktası üzerine yerleştirilen küçük bir giriş deliği (tipik olarak 4 mm x 4 mm), bir Cı kullanarak, küçük bir ışın lenslerin diğer odak noktası üzerine yerleştirilir detektör üzerine iletilir . Bu nedenle, geleneksel bir iğne deliği modunda daha az dalga vektörü transferi Q m için daha düşük bir değer elde edilebilir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 3: çevre sıcaklığında ölçümler için numune tutucu Al kartuşa monte örneklerinin görünümü. içindeAl-kartuşta düzenlenen kavitelerle. Bunların tapa (C) örnekleri ile dolu ve kapalı (A) kuvars hücreleri (B) yerleştirilebilir. Aşağıdaki gibi Al-kartuş üzerinde pozisyonları örnekleri ile işgal edildi: pozisyonları 1 Nolu sayılı 5, polistiren R = 150, 350, 500, 1000 boyutları ile parçacıklar ve 4.000 Å D 2 O / H 2 O çözücü; pozisyon No. 6, D 2 O C 28 H 57 -PEO5 iki bloklu kopolimer içinde; pozisyonlara sayılı 7 ve 8 numaralı, çözücüler, D 2 O / H2O ve D 2 O; pozisyon 9. Maddesinde, boş kuvars hücre (referans); pozisyon No. 10 yılında, pleksiglas (standart); (Boş kiriş ölçümü için) pozisyonu 11 sayılı, hiçbir şey; pozisyon No. 12, (arka tarafta bantlanmış; bloke ışın ile alet arka plan ölçümü için) B 4 C plakası. Dış yüzeyi üzerinde CD maske ile kaplı al kapak plakasının (D), birsipariş örnek hücrelerini korumak ve nötron pencere (F) tanımlamak için vidaların (E) ile kartuşun üstündeki sabit. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 4: ortam koşullarında ölçümler için KWS-2 kullanılan çok düzeyli ve çok pozisyonlu hücre sahiplerinin birinin görünümü. Geçerli deneysel oturum için numuneler, orta düzeyde kuruldu. Üç düzeyleri (nötron doğru) dış yüzünde Cd maskeleri ile kaplı Al-kapak plakaları ile kapatılır farklı hücre geometrileri için tasarlanmış kartuşları (A) ile donatılmış olabilir. Vidalar kullanılarak yapılır tutucu kartuşlarının kurulumu (B (C) yer alır. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 5: KWS-2'nin numune alanı şematik üstten görünüşüdür. Kiriş çeşitli örnek ortamlar montajı için kullanılabilir alanı (sarı oklarla gösterildiği gibi nötronlar, alttan geliyor) gösteren kolimasyon burun iki uç konfigürasyonları (A) Sunum. Açılış ve kapanış tuşları (sırasıyla 1 ve 2) ile (B) kurşun kapı kontrol paneli. kapı motoru sadece sürece tuşlarına sürekli basılı olarak çalışmaktadır. kapı kenarlarına donatılmıştırBir engel algılandığında motorun kapatma neden sensörler. engeli çıkardıktan sonra, motorlu engelleme üst tuşu (3) ve açılması ile iptal edilebilir veya kapatma eylemi devam edilebilir. (C) kolimasyon burun kontrol paneli. burun panelinde, uygun bir yapılandırma anahtarı (4) kullanılarak seçilebilir. Burun seçilen konumlandırma ulaşıldığında ve hareket kendiliğinden durana kadar sürekli aktif anahtarı (5) tutarak hareket ettirilir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 6: ortam sıcaklığında SANS ölçümleri için numune sahnede düzeyli ve çok pozisyonlu numune tutucu montajı (Fotoğraf kredisi: Wenzel Schürmann, Technigörüntülenmesine yol açar Universität München, Almanya). Örnek pozisyonunda ana bileşenleri ucuna (A), kiriş (B) 'de numunelerin yatay ve dikey bir pozisyonunu içerir numune aşaması, dedektör vakum haznesinin giriş penceresine numune deliği ile kolimasyon ucu vardır (C) kenarına (D) sensörlü talebi kapı ve örnek aşamasının, optik deneysel devre (F) tutucu yüklenmesi için hücre tutucusuna (E), taban desteği. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 7: KWS- farklı enstrümantal kurulumları için dinamik aralık2. Ben 0 örnek konumunda nötron akı temsil eder. Tanımlı alanlar dalga boyu 4.5 Å ve özellikle kolimasyon algılama konfigürasyonları için 20 Å arasında değişmekteydi zaman karşılanabilir mevcut Q aralığını gösterir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 8: mevcut protokole göre deneysel oturumu sırasında toplanan iki boyutlu saçılma desen örnekleri. (A), λ = 5 ile ölçülen D 2 O, R = 500 Â arasında bir yarıçap / H2O, polistiren taneciklerinden L D = 8 m toplanan saçılması modeli. saçılma desen izotropik b etrafında dağıtılırDedektörün ortasında doğrudan ışın engelleyen EAM-stop. Λ = 20, ölçülen (B) D 2 O, R = 1.000 bir yarıçapa sahip polistiren taneciklerinden L D = 20 m toplanan dağıtma modeli / H2O. saçılma desen izotropik bu dalga boyunda ışın-stop altına düştüğünde ve görselleştirme yazılımları fonksiyonlarını kullanarak kiriş-stop ile birlikte maskelenmiş iletilen ışının, konumu etrafında dağıtılır. (C) L D yüksek çözünürlüklü detektörü ile toplanmıştır saçılması desen = genişletilmiş Q aralığında λ = 7 ile ölçülen D 2 O, R = 4.000 boyutunda / H2O, polistiren taneciklerinden 17 m , lensler ve yüksek çözünürlüklü detektörlü. saçılma desen izotropik engelleyen odaklanmış doğrudan ışın küçük kiriş-stop (4 mm x 4 mm), etrafına dağıtılır. w açılı sektörhich Veriler ayrıca huzme-durdurucu için sağ tarafında gösterilir analiz edilir. (D) yüksek çözünürlüklü dedektör, 1 piksel (0.5 mm) genişliğinde dar bir yatay dilim kısa bir test ölçümü toplanır gibi ışın durağına pozisyonda karşı şiddeti. veri örnek solüsyonu ve referans (çözücü) den gösterilmiştir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 9: D 2 O polistiren parçacıklarından saçılma modelleri / H 2 O çözeltisi (semboller) ve çözücüden (çizgiler). veriler farklı enstrüman yapılandırmaları konvansiyonel iğne deliği modunda toplanmıştır oFarklı renkler ile ifade edilir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 10: çözücüden saçılma için düzeltme yapıldıktan sonra D 2 O / H 2 O farklı boyutlarda polistiren parçacıklarından saçılma desenler uygulanmıştır. Kırmızı çizgiler enstrüman çözünürlüğü 10, 11 ve büyüklüğü polidispersite dahil küresel form faktörü 9 uyuyor, temsil etmektedir. Küresel form faktörü için tipik Q -4 asimptotik davranışı yüksek Q aralığında düz çizgi ile gösterilir. Farklı dalga boylarında veya kurulumları ile kaplı Q aralığının alt sınırı, özellikle mar olduğunuked. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 11: Δλ geleneksel iğne deliği modunda ölçülmüştür O (% 12 polimer hacim fraksiyonu en) D2 C 28H 57 -PEO5k polimer miselleri, iki boyutlu ve radyal olarak ortalama tek boyutlu saçılım modelleri / λ =% 20 (üstte) ve ayarlanabilir çözünürlük modunda, L D = 4m (sol taraf) ve L D = 8m (sağ taraf) de Δλ ile / λ =% 5. Klasik modda, üç geniş zirveler gözlenebilir. İlk iki doruklarına bir ince yapısı geliştirilmiş ö & # ile 5, 13 ortaya955; / λ çözünürlük. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 12: D 2 O tam protonlanmış PHO10k-PEO10k diblok kopolimer miseller saçılma deseni (çözücü saçılma düzeltmesi uygulandıktan sonra), geleneksel bir iğne deliği ve uzatılmış S -range modları birleştirerek ölçüldü. Bir çekirdek-kabuk silindirik morfolojisi orta Q ve yüksek Q gözlenen S -5/3 bağımlılığı (blob saçılma) de dağınık yoğunluğu Q -1 bağımlılığı ile gösterilir. Düşük Q yoğunluklu plato ve orta Q ortaya koymaktadır bükme to uzunluk ve sırasıyla silindir kalınlığı. Enstrümantal çözünürlük 10-12 dahil kırmızı eğri, bir çekirdek-kabuk silindir modeli 9 deney verilerinin uygun temsil eder. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 13: Konvansiyonel iğne deliği ve yüksek yoğunlukta (objektif) modlarında ölçülen D 2 O polistiren partikülleri (R = 150 a) yayılma modelleri / H2O. (A) lensler ile yüksek yoğunluklu modunda geleneksel modda ve L D = 20 m L D = 8 m λ = 7 Å ölçülen tek boyutlu saçılım örüntüleri. tO yüksek yoğunluklu modu, numune üzerinde farklı ışın boyutları yoğunluğunu arttırmak amacıyla kullanılmıştır. 26 lensler geleneksel iğne deliği moda göre kullanıldığı zaman 12 kata kadar yoğunluk kazanç elde edildi. Büyük bir örneği 5 cm çapında yuvarlak bir kuvars hücre kullanarak ışın yerleştirilmiştir. (B) 10 mm x 10 mm arasında bir ışın-boyutu, iğne deliği modunda detektör toplanan iki boyutlu saçılım modeli. (C) 27 lensler ve 30 mm x 30 mm bir ışın boyutu kullanarak yüksek yoğunluklu modunda dedektör üzerinde toplanan iki boyutlu saçılma deseni. dedektör üzerinde duruldu doğrudan ışının boyutu (çözünürlük) iğne deliği modda aynıdır. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 14: 5.6 mg bir konsantrasyonda dötere heksaflorizopropanol dHFIP tamponu tampon çözeltisinden ve beta amiloid protein monomerlerden saçılması örüntüsü (Aβ 1-42, moleküler ağırlık Mw = 4.5 kDa) / ml kuluçka üç hafta sonra. Tam üçgen tampon çözeltisinden saçılma eğrisini gösterir iken tam noktalar protein çözeltisinden saçılma eğrisi temsil etmektedir. tampon katkı için düzeltme uygulandıktan sonra mavi noktalar monomerlerden (sağ dikey ölçekte) saçılma kesitini ifade etmektedir. hata çubukları nötron sayıları elde edilen standart sapma gösterir. Kırmızı düz çizgi sabit boyut d = 2 14 ile donatılmış Beaucage işlevini gösterir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 15: D 2 O ve ortam 5000 bar farklı basınçlarda ölçülen tampon çözeltisi, 50 mM asetat tampon içerisinde lizozim, 50 mg / ml arasında yayılma modelleri. çizgiler tampon veri gösterirken semboller protein çözeltisine verileri temsil etmektedir. Veriler iki algılama mesafeleri, L
D = 4 m (açık semboller) ve L
D = 1 m (tam sembolleri) toplanmıştır. Ilave basıncının bir fonksiyonu olarak (uygulanan tamponu katkı için düzeltme yapıldıktan sonra), protein çözeltisine, tampon ve proteinin kendisinin ileri doğru saçılan yoğunluğu I
(S → 0) davranışını göstermektedir.
Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız. | Parametre / Fonksiyon | Yardımcı ekipman | Kullanım Aralığı | doğruluk | Teknik detaylar |
| konumlandırma | örnek sahne | | | En. 600 kg yük |
| X | 0-360 mm | 0,05 mm |
| Y | 0-330 mm | 0,05 mm |
| Z (ışın ekseni) | El 600 mm | |
| θ r (rotasyon) | 0 ° - 360 ° | 0.002 ° |
| θ t (beşik) | 30 ° ± | 0.002 ° |
| Ortam sıcaklığı | üç seviyeli çok pozisyonlu Al tutucu (Cd maskeleri) | | | 3X9 = 27 geniş kuartz hücreler |
| 3x12 36 dar bir kuvars hücrelerine = |
| üç pozisyonları | | | 3 büyük kuvars hücreleri (çap Φ = 5 cm) |
| Al tutucu (B 4 C maskesi) |
| Sıcaklık | Termostat (yağ banyosu) + | -25 ° C ile 200 ° C | ± 0.5 ° C | 4 pozisyon |
| küçük bakır blok | hava ya da vakum odası (kapalı küvetleriyle) |
| termostat (su banyosu) +, iki seviyeli çok pozisyonlu | 5 ° C ila 85 ° C | ± 0.2 ° C | 2x9 = 18 geniş bir kuvars hücreleri; 2x12 24 dar bir kuvars hücrelerine = |
| Al blok |
| termostat + yüksek hassasiyetli fırın | 10 ° C ila120 ° C | <0.1 ° C | 1 pozisyon, geniş kuvars hücre |
| Peltier termostatlı küvet tutucu | -20 ° C ile 140 ° C | ± 0.2 ° C | 8 pozisyonları (kuvars veya sütyen sandviç tipi hücrelerin her türlü hücre); 5 ° C'nin altında kontrollü atmosfer |
| (B4C maskesi) |
| Basınç | HP hücre SANS + termostat (su banyosu) | 5000 bar'a kadar | | 5 ° C ila 85 ° C aralığındaki sıcaklıklar |
| Düşük sıcaklık | safir pencereli kriyostat | aşağı 50 K | | |
| reometre | reometre; kararlı durum ve salınımlı modları | | | |
| Nem | nem Hücre | % 95,% 5 | | Sıcaklık15 ° C ila 60 ° C aralığındaki |
| In-situ FT-IR 20 | FT-IR spektrometre | | | ZnSe pencereli örnek hücreleri |
Tablo 1: Kullanım aralığı, doğruluk ve her cihazın ayrıntıları dahil KWS-2 SANS difraktometre, mevcut yardımcı ekipmanların listesi.
| Ölçüm Modu | Deneysel kurulum | çözüm | kiriş / örneklem büyüklüğü | En. yoğunluk [n / s] | Q-aralığı [Å -1] |
| | Δλ / λ | | | |
| konvansiyonel iğne deliği | λ = 7, bir | % 20 | 10 x10 mm2 | 1.3 x 10 8 | 0.002 .. 0.3 |
| L C = 2 m - 20 m | | | | |
| L D = 1 m - 20 m | | | | |
| λ = 4.5 A, L, C = 2 M, L, d = 1 m | % 20 | 10 x 10 mm2 | 2 x 10 8 | 0.01 .. 0.5 |
| λ = 10 Å, L, C = 20 m, L D = 20 m | % 20 | 10 x 10 mm2 | 7.5 x 10 5 | 0.001 .. 0.02 |
| λ = 20 Å, L, C = 20 m, L D = 20 m | % 20 | 10 x 10 mm2 | 4 x 10 4 | 7x10 -4 .. 1.5x10 -2 |
| Yüksek yoğunluk Odaklama | λ = 7 A, L, C = 20 M, L D = 17 m | % 20 | Φ 50 mm = | 3 x 10 7 | ≈ 0.002 .. 0.03 |
odaklanma yüksek çözünürlük (Genişletilmiş Q-aralık) | λ = 7 A, L, C = 20 M, L D = 17 m, A, C = 4 x 4 mm 2 | % 20 | 10 x 10 mm2 | 1.6 x 10 4 | ≈ 2x10 -4 .. 0.02 |
| ayarlanabilir çözünürlük | λ = 4.5 Å, | % 5 | 10 x 10 mm2 | CA. Geleneksel modundan% 7 | 0.002 .. 0.5 |
| L C = 20 m, | | | |
| L D = 1 m .. 20 m | | |
Tablo 2: KWS-2 SANS difraktometrede deneysel yapılandırmalar mevcuttur.
Ek Şekil 1: Farklı kolimasyon dalga boyu l bir fonksiyonu olarak KWS-2'nin örnek pozisyonuna mutlak nötron akısı L, C ve reaktör soğuk kaynağın uygun doldurma uzunlukları. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 2: değişken yarık açılması ile çift diskli kıyıcı şematik görünümü. Δφ açma yarık 0 ° ve 90 ° arasında ayarlanabilir, böylece kesici frekans f bağlı olarakHelikopter, kılavuzun w açılış süresi τ (resim sağ dikey serisi kırmızı dikdörtgen) çeşitli olabilir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 3: KWS-2 ölçüm kontrolü ve görüntüleme yazılımının ana kullanıcı arayüzü. Sağ taraftaki fonksiyonları ve göstergeler (b) sorumlu cihaz tarafından kullanılır ise sol taraf işlevleri (A) deneyselciler tarafından kullanılabilir. Sağ taraftaki menüde gösterilen bir sunucu veya süreç operasyonel olduğunu ve yeşil işaretli olduğunda normal olarak çalışıyor. Sarı işaretli bileşenler aktif değildir. Herhangi bir arıza kırmızı ile gösterilir. Inci indirmek için tıklayınızrakamdır.
Ek Şekil 4: kws2 Yapılandırma menüsü ve Örnek yapılandırma fonksiyonları görünümü. kullanıcılar ilk UserData alanları bilgileri doldurun ve sonra numunelerin yapılandırmasını yapmanız gerekir. alınmalıdır doldurulmalıdır alanlar ve eylemler kırmızı olarak işaretlenmiştir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 5: kws2 tanımı menüsünün görüntüleme ve örnek fonksiyonları seçin. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 4.3 tarif edilmiştir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
ekli Şekil 6: Ölçümler fonksiyonların kws2 tanımı menüsü ve tanımı gör. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 4.3 tarif edilmiştir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 7: tanımlanmış örnekleri ve tanımlanmış deneysel koşullar birleştirerek oluşturulan ölçüm programı. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 4.3 tarif edilmiştir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 8: kws2-Ölçü kontrol menüsü ve Güncel Değerler seçeneği. Sabit parametreler (pozisyonları, isimler, dalga boyu, vs.) ve variables (zaman, şiddetler, hızı, vb saymak) görüntülenir çalışan ölçüm karakterize eder. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 4.4 açıklanmıştır. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 9: KWSlive_MainWindow menüsü ve farklı veri görselleştirme seçenekleri ile Canlı Görüntüleme seçeneği. Yüzey görselleştirme modu seçilir. Radyal ortalama modu (sağ taraftaki resim) seçildiğinde, parametre ayarı Seçenekler menüsünden altında bulunabilir bu rakamı indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 10: Veri azaltma yazılımı qtiKWS ana arayüzü w enstrüman seçimi ve deneysel ve işlenmiş verilerin konumu için seçenekler i. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 11: Verilerin kümesi için log-kitap tanımlamak için işlevler tedavi edilecek (info-table). kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 5.3 açıklanmıştır. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 12: Veri işleme alınacaktır hangi dedektör maskesi tanımlamak için çalışır. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 5.4 açıklanmıştır.target = "_ blank"> bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 13: Dedektör hassasiyeti haritalar tanımlamak için çalışır. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler aşama 5.5'te tarif edilmiştir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 14: Verilerin düzeltilmesi, kalibrasyon ve radyal ortalama için komut tablo oluşturmak için fonksiyonlar. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 5.6 açıklanmıştır. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 15: t planlamaktan fonksiyonlarO verileri işlenmiş. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler aşama 5.6.5 tarif edilmiştir. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 16: ayarlanabilir çözünürlük modunda ölçülen verilerin hazırlanması ve yarma için fonksiyonlar. 64 TOF kanallarda başlangıçta helikoptere teslim ve toplanan iki darbe verileri bir darbe birleştirilir. Amaçlayan Δλ / l ile karakterizedir ortaya çıkan zaman kanalları ayrı dosyalar olarak kaydedilebilir ve böylece birkaç kanal gruplandırılmıştır. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 17: Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 18: Veri işleme alınacaktır bunun için yüksek çözünürlüklü dedektör maskeleri tanımlamak için çalışır. kullanıcı tarafından alınması gereken işlemler adım 5.8 açıklanmıştır. Bu rakam indirmek için tıklayınız.
Ek Şekil 19: tipik olarak ortam veya değişken sıcaklığında yumuşak bir madde ve biyolojik numunelerin araştırılması için KWS-2 kullanılan örnek hücrelerinin her türlü bakış. (A) l Görünümlensler ile yüksek yoğunluklu modu ve geniş bir ışın boyutu için kullanılabilir arge kuvars hücreleri. borated plastik maskeleri ile donatılmış hücre tutucu, (1), planlama ve tek oturumda üç ölçümün yapılması izin verir. (B) numunesi kaplar gibi ve her tür hücre için uygun 8 pozisyonlu kartuşları ile donatılmış bir sıcaklık kontrollü tutucu (Peltier tipi) kullanılan kuvars veya pirinç hücrelerinin görünümü. tutucu hem yüzündeki borated plastik maskeler (1) ile korumalıdır. (C) KWS-2 operasyonda basınç hücre görünümü. Hücre ortam ve ölçüm programı tarafından kontrol edilen bir otomatik modda 5.000 bar arasındaki numune üzerinde baskı sağlayabilir. ortasında küçük bir diyafram ile yuvarlak Cd maskesi (1) örnek üzerinde kiriş-boyutunu belirler. Bu rakam indirmek için tıklayınız.