{"id":3064,"date":"2025-09-27T09:35:43","date_gmt":"2025-09-27T09:35:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.e-rihs.pl\/?page_id=3064"},"modified":"2026-02-21T12:45:33","modified_gmt":"2026-02-21T12:45:33","slug":"rentgenowska-dyfraktometria-proszkowa-pxrd","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/rentgenowska-dyfraktometria-proszkowa-pxrd\/","title":{"rendered":"Rentgenowska dyfraktometria proszkowa (PXRD)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Dysponent:<\/strong> AGH &#8211; Akademia G\u00f3rniczo Hutnicza w Krakowie,\u00a0Centrum Bada\u0144 Nawarstwie\u0144 Historycznych<br \/>\n<strong>Kontakt: <\/strong><a href=\"mailto:agarbacz@agh.edu.pl\">dr hab. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fizyka.umk.pl\/~erihs\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/koperta.gif\" alt=\"koperta\" width=\"14\" height=\"16\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dyfrakcja rentgenowska proszk\u00f3w (PXRD) to technika wykorzystuj\u0105ca dyfrakcj\u0119 rentgenowsk\u0105 do okre\u015blenia faz krystalicznych, z kt\u00f3rych sk\u0142ada si\u0119 badany obiekt. Technika ta pozwala na identyfikacj\u0119 sk\u0142adu mineralnego i fazowego pr\u00f3bek, rozpoznaj\u0105c obecno\u015b\u0107 okre\u015blonych minera\u0142\u00f3w, produkt\u00f3w korozji, faz wt\u00f3rnych i sekwencji technologicznych w warstwach.<\/p>\n<p><strong>Instrument<\/strong>:\u00a0Model Rigaku SmartLab; Rigaku MiniFlex<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ten dyfraktometr rentgenowski do proszk\u00f3w wykorzystuje geometri\u0119 Bragga-Brentano (geometri\u0119 symetrycznego odbicia) oraz geometri\u0119 wi\u0105zki r\u00f3wnoleg\u0142ej. Jest wyposa\u017cony w lamp\u0119 rentgenowsk\u0105 z anod\u0105 miedzian\u0105 oraz monochromator Johanssona lub p\u0142aski monochromator do kondycjonowania wi\u0105zki padaj\u0105cej. Stojak na pr\u00f3bki umo\u017cliwia pomiary proszk\u00f3w, cienkich warstw i kapilar, a tak\u017ce ko\u0142ysk\u0119 Eulera z pi\u0119cioma stopniami swobody (X, Y, Z, \u03c6 i \u03c7).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">System umo\u017cliwia standardow\u0105 i zaawansowan\u0105 charakterystyk\u0119 strukturaln\u0105, w tym identyfikacj\u0119 faz, ilo\u015bciow\u0105 analiz\u0119 fazow\u0105 oraz okre\u015blenie wielko\u015bci krystalit\u00f3w i parametr\u00f3w sieci krystalicznej, a tak\u017ce odkszta\u0142cenia. Mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wykonywa\u0107 pomiary w warunkach innych ni\u017c otoczenie (w zakresie temperatur do 1400\u00b0C) oraz pomiary pod ma\u0142ym k\u0105tem (GID). Opcje detektor\u00f3w obejmuj\u0105 detektor p\u00f3\u0142przewodnikowy i licznik proporcjonalny, zapewniaj\u0105c wszechstronno\u015b\u0107 w przypadku pomiar\u00f3w o wysokiej wydajno\u015bci i wysokiej rozdzielczo\u015bci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zastosowania w archeologii obejmuj\u0105 nieniszcz\u0105c\u0105 i minimalnie niszcz\u0105c\u0105 identyfikacj\u0119 faz mineralogicznych w ceramice, szkle, pigmentach i pr\u00f3bkach gleby, a tak\u017ce analiz\u0119 mikropozosta\u0142o\u015bci i produkt\u00f3w korozji. Dost\u0119pna konfiguracja spe\u0142nia globalne standardy archeometrii i nauki o dziedzictwie kulturowym, zapewniaj\u0105c szczeg\u00f3\u0142owe badania strukturalne przy minimalnym zu\u017cyciu pr\u00f3bek.<\/p>\n<p><strong>Model:\u00a0<\/strong> SmartLab RIGAKU<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Lampa rentgenowska z obrotow\u0105 antykatod\u0105 miedzian\u0105, 9 kW<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Goniometr theta-theta o promieniu 30 cm i zakresie pomiarowym 0,5\u00f7150\u00ba2\u0398<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">system formowania wi\u0105zki pierwotnej rozbie\u017cnej i r\u00f3wnoleg\u0142ej<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">detektory scyntylacyjne SC i detektory paskowe D\/tex Ultra<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">systemy monochromatyzacji odbicia odpowiednie dla detektor\u00f3w<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">kamera wysokotemperaturowa HTK 1200<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">kamera CHC o zmiennej, stabilizowanej wilgotno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Model:<\/strong> Rigaku MiniFlex<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Lampa rentgenowska z antykatod\u0105 miedzian\u0105, 600 W<\/li>\n<li>Goniometr theta-2theta o promieniu 15 cm i zakresie pomiarowym 1,0\u00f7150\u00ba 2\u0398<\/li>\n<li>system formowania wi\u0105zki pierwotnej rozbie\u017cnej z automatyczn\u0105 szczelin\u0105 rozbie\u017cno\u015bci<\/li>\n<li>odblaskowy, z wygi\u0119tym monokryszta\u0142em, monochromator grafitowy<\/li>\n<li>licznik scyntylacyjny<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Zakres wykonywanych pomiar\u00f3w:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">rejestracja standardowych obraz\u00f3w rentgenowskich do analizy fazowej \u2013 preparaty \u0142adowane od g\u00f3ry (\u201efront loading\u201d), z krokiem 0,05\u00b02\u0398 i czasem zliczania impuls\u00f3w 1 sek\/krok<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">rejestracja obraz\u00f3w rentgenowskich preparat\u00f3w p\u0142askich, przy u\u017cyciu metody sedymentacyjnej, do badania minera\u0142\u00f3w ilastych<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">rejestracja obraz\u00f3w rentgenowskich do okre\u015blenia parametr\u00f3w sieci krystalicznej \u2013 preparaty \u0142adowane od g\u00f3ry (\u201efront loading\u201d), z krokiem &lt;0,05\u00b02\u0398 i czasem zliczania impuls\u00f3w &gt;1 sek\/krok<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">rejestracja obraz\u00f3w rentgenowskich do analizy ilo\u015bciowej i strukturalnej \u2013 pr\u00f3bki \u0142adowane od ty\u0142u (\u201e\u0142adowanie tylne\u201d) lub z boku (\u201e\u0142adowanie boczne\u201d), z krokiem &lt;0,05\u00b02\u0398 i czasem zliczania impuls\u00f3w &gt;1 sek.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">rejestracja obraz\u00f3w rentgenowskich pr\u00f3bek w r\u00f3\u017cnych temperaturach, od temperatury pokojowej do 1200\u00b0C, oraz w r\u00f3\u017cnych atmosferach (zgodnie z zaleceniami producenta urz\u0105dzenia)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">rejestrowanie obraz\u00f3w rentgenowskich pr\u00f3bek w r\u00f3\u017cnych warunkach wilgotno\u015bci wzgl\u0119dnej, od 5% do 98%<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Oprogramowanie:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">zaawansowane oprogramowanie XRD do identyfikacji faz i udoskonalania struktury<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dysponent: AGH &#8211; Akademia G\u00f3rniczo Hutnicza w Krakowie,\u00a0Centrum Bada\u0144 Nawarstwie\u0144 Historycznych Kontakt: dr hab. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH Dyfrakcja rentgenowska proszk\u00f3w (PXRD) to technika wykorzystuj\u0105ca dyfrakcj\u0119 rentgenowsk\u0105 do okre\u015blenia faz krystalicznych, z kt\u00f3rych sk\u0142ada si\u0119 badany obiekt. Technika ta pozwala &hellip; <a href=\"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/rentgenowska-dyfraktometria-proszkowa-pxrd\/\">Czytaj dalej <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3064"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3064"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3064\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3385,"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3064\/revisions\/3385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.e-rihs.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}