高亮度液態靶X射線源
Excillum公司位于瑞典首都斯德哥爾摩,是一家致力于研發、生產超高亮度微焦斑X射線光源的公司。經過十余年的研發與改進,Excillum掌握了先進的液態金屬射流(MetalJet) X射線光源技術,這項新技術能夠帶來10倍于普通固體陽極X射線光源所發射的X射線通量(在相同焦斑面積上)。正因為液態金屬射流能夠承受更高功率電子束的轟擊,因而可以得到更高的X射線通量,傳統微焦斑X射線發生器中的固體金屬陽極正在被液態金屬射流所取代!
應用方向:成像、散射/衍射、光譜學/熒光特性
銷售范圍售全國
入駐年限第10年
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高亮度液態靶X射線源
Excillum公司位于瑞典首都斯德哥爾摩,是一家致力于研發、生產超高亮度微焦斑X射線光源的公司。經過十余年的研發與改進,Excillum掌握了先進的液態金屬射流(MetalJet) X射線光源技術,這項新技術能夠帶來10倍于普通固體陽極X射線光源所發射的X射線通量(在相同焦斑面積上)。正因為液態金屬射流能夠承受更高功率電子束的轟擊,因而可以得到更高的X射線通量,傳統微焦斑X射線發生器中的固體金屬陽極正在被液態金屬射流所取代!
應用方向:成像、散射/衍射、光譜學/熒光特性
產品特點
? 極高的微焦斑光源功率 ? 可選的快門 ? 穩定的X射線強度和焦斑位置 ? LaB6長壽命陰極 ? 集成防輻射屏蔽罩 ? 友好的用戶圖形界面 | ? 可調的焦斑尺寸和長寬比 ? 可調的出射角 ? 可選的X射線雙出口 ? 低維護成本 ? 無需外接冷卻水 ? 可遠程操作 |
主要參數
? 靶材:鎵(Ga)或銦(In)的合金 ? 陽極類型:液態金屬射流 ? Max加速電壓:70 kV或160 kV ? Max輸出功率:300 W或1000 W ? Max管電流:4.3 mA / 6.25 mA | ?Min焦斑直徑:約10 μm ? 光源強度穩定性:<1%(標準偏差) ? 焦斑位置穩定性:<1 μm ? 焦斑至樣品的Min小距離:18 mm ? 發散角:13°/30° |
技術介紹
1、 液態金屬射流(MetalJet) X射線光源比常規固體金屬陽極光源能得到更高的X射線通量
常規固體金屬陽極 | 液態金屬陽極 |
2、功率負載能力
功率負載能力 所有電子轟擊型X射線發生器的X射線強度都受限于陽極材料的熱量承載能力。在傳統固體陽極技術中,為了避免陽極損壞,其表面的工作溫度必須遠低于靶材的熔點,因此靶材的各種物理性質,如熔點、導熱系數等地限制了電子束功率的范圍。液態金屬陽極則大為不同,因為那些防止靶材熔化的措施都不須要了,這得益于靶材本身已處于熔化的狀態以及其不斷自再生的特點。完好如初的液態靶材以接近100m/s的速度在腔體內循環。由于陽極不斷地自再生,電子束對靶材的損壞將微乎其微。 極高的亮度 某種程度上,微焦斑X射線發生器的功率承載能力大致與焦斑的直徑而不是面積成正比。因此,光源的亮度反比于焦斑的直徑。通過將極高的功率承載能力以及極小的電子束焦斑相結合,液態金屬射流X射線源能夠在微米級的焦斑上實現高亮度。 |
3、液態金屬的X射線光譜
![]() | 為了得到不同的X射線發射譜線,我們使用了不同的金屬合金。對于代的MetalJet光源,其特點在于靶材在室溫附近就已經熔化。但為了得到多樣的特征譜線以代替現有的常規固體陽極,在將來我們還將開發更多種類的合金材料,即使它們的熔點會更高。 鎵(Ga)合金 目前可選的有富含鎵(Ga)的合金。其Kα發射譜線能量為9.2keV, 對應波長約為1.35 ?, 類似于銅靶的Kα波長。 銦(In)合金 同樣可選的還有富含銦(In)的合金。其Kα發射譜線能量為24.2keV,對應波長約為0.51 ?,類似于銀靶的Kα波長 |
4、焦斑質量和尺寸
焦斑質量 歸功于先進的電磁聚焦、光路校正技術以及高亮度LaB6陰極,高質量的電子束焦斑得以實現,將其與連續再生的光滑液態靶材表面相結合,整個光源便能產生超高質量的X射線焦斑。 可調的尺寸 焦斑的尺寸與高寬比均可被自由調整 |
5、光源的穩定性
光源有著相當高的空間穩定性。圖為附加在光源上的針孔相機所拍攝的焦點位置分布圖,如其所示焦斑在24小時內距中心的標準偏差在0.1μm以下。
測試數據:
發表文章:
? High-Throughput Alloy Development Using Advanced Characterization Techniques During Directed Energy Deposition Additive Manufacturing, Adv. Eng. Mater. 2023, 25, 2300030
? A Hydrogen Bonded Supramolecular Framework Birefringent Crystal, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62 ?In-Vitro Visualization of Thrombus Growth in Artificial Lungs Using Real-Time X-Ray Imaging: A Feasibility Study, Cardiovasc Eng Tech 13, 318-330 (2022)
? Predicting the structural basis of targeted protein degradation by integrating molecular dynamics simulations with structural mass spectrometry, Nature Communications (2022) 13÷5884
? Exploration of the nonideal behavior observed in engineered, multilayer MgO/Ag/MgO photocathodes, J. Vac. Sci. Technol. A 39, 063202 (2021) ? Image reprinted from M. Preissner et al., "High resolution propagation-based imaging system for in vivo dynamic computed tomography of lungs in small animals", Phys.
Med. Biol. (2018).
? C.G. Ryan, et al., "Maia Mapper: high definition XRF imaging in the lab", J. Instrum. (2018).
? C. Larsson, et al., "High-spatial-resolution x-ray fluorescence tomography with spectrally matched nanoparticles", Phys. Med. Biol. (2018).
? L. Bauer, et al., "Confocal micro-X-ray fluorescence spectroscopy with a liquid metal jet source", J. Anal. At. Spectrom. (2018).
? A. Regoutz, et al., "A novel laboratory-based hard X-ray photoelectron spectroscopy system", Rev. Sci. Instrum. (2018).
? M. T?pperwien, et al., Three-dimensional mouse brain cytoarchitecture revealed by laboratory-based x-ray phasecontrast tomography, Sci. Rep. (2017).
? C. Fella, et al., "Hybrid setup for micro- and nano-computed tomography in the hard X-ray range", Rev. Sci. Instrum. (2017)
? Fella, et al., "Hybrid setup for micro- and nano-computed tomography in the hard X-ray range", Rev. Sci. Instrum. (2017) ? M. Krenkel, et al., "Propagation-based phase-contrast tomography for high-resolution lung imaging with laboratory source", AIP Adv. (2016).
? W. Vagberg, et al., "X-ray phase-contrast tomography for high-spatial-resolution zebrafish muscle imaging", Sci. Rep. 5. 16625 (2015).
? T. H. Zhou, et al., "Speckle-based x-ray phase-contrast imaging with a laboratory source and the scanning technique", Opt. Lett. (2015).
? I. Zanette, et al., "X-ray microtomography using correlation of near-field speckles for material characterization", PNAS (2015).
? Reproduced from T. Thüring, et al., X-ray grating interferometry with a liquid-metal-jet source, Appl. Phys. Lett. (2013)
國內部分用戶單位
東南大學、國科大杭州高等研究院、首都師范大學、復旦大學、中科院上海有機化學研究所、南京大學、西北大學、華南理工大學、中科院福建物質結構研究所、香港大學、 中山大學,上??萍即髮W.…
國外部分用戶單位
加州大學圣迭戈分校、巴塞爾大學、隆德大學、橡樹嶺國家實驗室ORNL、Diamond Light Source (UK)、亞利桑那大學、華盛頓大學、日本國立材料研究所 (NIMS)......
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