显微镜和显微技术
研究掠射入射x射线散射测量的研究人员使用温度控制级的报告
2018年6月12
在时间分辨研究小组的指导下,阿贡国家实验室的科学家们如何使用8-ID-E光束上的Linkam HFSX350热betway88体育官网台进行掠射入射x射线散射测量。
Joseph Strzalka博士是一位在美国伊利诺伊州阿贡国家实验室x射线科学部从事时间分辨研究的物理学家。Beamline 8-ID-E主持了一个纳米尺度形态学和动力学项目,由一个专门的掠入射x射线散射(GIXS)仪器固定。许多用户群体对聚合物薄膜的结构、纳米材料的自组装和有机光电材料感兴趣。
一旦样品对齐,GIXS数据需要单入射角而不需要扫描,在同步加速器上只需要一秒钟或更短的曝光时间,就可以获得高质量的数据。这使得它非常适合原位研究。应用原位热退火研究可以帮助解开这种相互关系。
Strzalka博士描述了他们现在是如何使用Linkam的一个阶段,HFSX350模型的。“我们的用户感兴趣的是我们目前阶段无法提供的能力:低于环境温度、结晶研究的淬火、更稳定和可靠的操作,以及更小的热膨胀。”
来自杜兰大学的Julie Albert团队提出了用Linkam舞台来引导8-ID-E光束的想法。他们的实验室里已经有了光学显微镜用的林卡姆平台。然而,他们想用薄膜结构的原位GIWAXS(掠射广角x射线散射)表征来补充有机电子材料的光学结晶研究。今年第二个使用该系统的团队是来自洛斯阿拉莫斯国家实验室和莱斯大学的Aditya Mohite团队。他们研究有机-无机混合钙钛矿薄膜,用于高性能太阳能电池和其他应用。
目前正在计划对该系统进行更多的工作。斯特扎尔卡博士这样描述他的计划:“今年5月,我将测试把舞台和循环水连接起来。这样我们就可以利用舞台上更多的温度范围。然后,在第二个周期(6月至8月)中,我们有一些需要温度高达300°C的其他用户组。该级额定温度为+350°C,但当温度超过200°C时,它需要循环冷却水,这一点我们还没有测试过。我们还计划使用基于linux的软件开发工具包,将Linkam阶段控制与我们的波束控制集成在一起。”