Монокристальные дифрактометры серии XtaLAB PRO предназначены для исследований широкого класса образцов – от малых молекул и металлоорганических каркасных структур до биологических макромолекул. Ключевой особенностью данной серии приборов является использование HPAD-детектора (Hybrid Pixel Array Detector – детектора на основе массива гибридных пикселов), отличающегося высокой скоростью счета и чувствительностью при регистрации слабых сигналов. В стандартный комплект дифрактометра XtaLAB PRO входит детектор PILATUS 200K, прекрасно зарекомендовавший себя у заказчиков и основанный на технологиях, используемых на синхротронных комплексах. Потрясающие характеристики данных детекторов гарантируют получение наилучших результатов на рентгеновских источниках.
Еще одной отличительной особенностью XtaLAB PRO является возможность комплектации данного дифрактометра различными рентгеновскими источниками, включая и конфигурацию из двух источников, состоящую из микрофокусной отпаянной трубки и стандартной рентгеновской трубки со сферической фокусирующей оптикой. Пользователям со слабо дифрагирующими образцами или тем, кому требуется высокая экспрессность анализа, доступны высокомощные источники Rigaku с вращающимися анодами.
Серия приборов XtaLAB PRO поставляется с новым программным обеспечением - XtaLAB PRO Guidance, которое отличается существенно доработанным и упрощенным пользовательским интерфейсом и намного более мощными вычислительными процедурами, воплотившими в себе самые современные алгоритмы обработки данных.
HPAD-детекторы являются последним поколением датчиков рентгеновского излучения. Они выгодно отличаются от CCD, CMOS и IP-детекторов тем, что напрямую регистрируют рентгеновские фотоны, не преобразуя их в видимый свет при помощи люминофора. HPAD-детекторы характеризуются высокой скоростью считывания данных и большим динамическим диапазоном. Низкая шумовая характеристика позволяет накапливать слабые сигналы в течение длительного периода времени без забивания сигнала помехами. Резюмируя все сказанное выше, можно сказать, что HPAD-детектор позволяет получать более точные данные быстрее.
Набор источников рентгеновского излучения для приборов серии XtaLab довольно богат, и позволяет осуществлять выбор как по характеру спектра, так и по мощности потока. Стандартная конфигурация XtaLAB PRO включает микрофокусную отпаянную трубку Cu MicroMax-003 и 3-киловаттную молибденовую отпаянную трубку с выгнутым графитовым монохроматором SHINE. Для исследований образцов, требующих потока большой мощности, доступны два источника с вращающимися анодами - MicroMax-007 HF и FR-X. Их конструкции существенно улучшены по сравнению с аналогичными источниками предыдущих поколений и не требуют интенсивного сервисного обслуживания. Получаемый поток рентгеновского излучения по своей интенсивности сравним с синхротронным.
Cu MicroMax-003 MicroMax-007 HF FR-XXtaLAB PRO помещен в новый корпус, разработанный с целью ускорения монтажа образцов, чувствительных к воздушной среде и повышенным температурам. В корпусе достаточно места для размещения микроскопа и сосуда Дьюара.
Характеристика | Оптическая система | Величина |
Диаметр фокусного пятна, мкм | касается всех систем | φ = 30 |
Мощность, Вт | касается всех систем | 30 |
Диаметр облучаемой области на образце, мкм | оптика для детектора PILATUS | < 100 |
оптика для детектора IP | < 160 | |
Угол расходимости, мрад | оптика для детектора PILATUS | 7,3 |
оптика для детектора IP | 4,3 | |
Плотность потока для φ = 100 мкм (фотонов/(с*мм²) | оптика для детектора PILATUS | 14 x 109 |
оптика для детектора IP | 6,6 x 109 |
Рентгеновский генератор | |
Максимальная мощность | 1,2 кВт |
Диапазон ускоряющих напряжений | 20-60 кВ (шаг – 1 кВ) |
Ток | 10-30 мА (шаг – 1 мА) |
Стабильность высокого напряжения | ±0.015% |
Требования по электропитанию | 3 фазы, 200/220 В, 12 А |
Анодный блок | |
Доступные материалы анодов | Cu, Cr, Mo, Co |
Диаметр | 99 мм |
Скорость вращения | 9000 об./мин. |
Вращательный механизм | Прямоприводный |
Вакуумное уплотнение | Магнитная жидкость малой вязкости |
Материал опорного подшипника | Керамические шарики |
Гидроизоляция | Механическая |
Рентгеновская трубка | |
Окошко | Бериллиевое, толщиной 0,2 мм |
Количество портов | 2 |
Заслонки | Высокоскоростные вращательные, по одной на порт |
Вакуум | Встроенный турбомолекулярный насос |
Рентгеновский источник | |
Катод | Вольфрамовый, отожженный и прецентрированный |
Анодное пятно | Горизонтальный точечный фокус |
Эффективный размер при угле сбора 6° |
круг диаметром 0,07 мм для Cu, Cr и Co;
эллипс 0,15 x 0,1 мм для Mo |
Характеристика | VariMax HF | VariMax HF LFE | VariMax VHF | VariMax VHF LFE |
Диаметр фокусного пятна, мкм | 70 | |||
Мощность, кВт | 1,2 | |||
Диаметр облучаемой области на образце, мкм | 208 | 189 | 100 | 87 |
Угол расходимости пучка, мрад. | 4,8 | 10 | ||
Поток при φ = 100 мкм, фотонов/с | 6,13 х 108 | 8.16 х 108 | 1,68 x 109 | 1,93 x 109 |
Плотность потока, фотонов/(с*мм²) | 7,80 х 1010 | 1,04 х 1011 | 2,14 х 1011 | 2,56 х 1011 |
Яркость, фотонов/(с*мм²*мрад²) | 3,39 х 109 | 4,51 х 109 | 2,14 х 109 | 2,56 х 109 |
Rigaku FR-X – наиболее интенсивный из существующих лабораторных рентгеновских источников, по яркости превосходящий некоторые синхротроны второго поколения с отклоняющими магнитами. Являясь идеальным решением для многих приложений, требующих очень яркого рентгеновского пучка, FR-X обеспечивает требуемый поток в нужной точке: на образце.
Рентгеновский генератор | |
Максимальная мощность | 2,97 кВт |
Диапазон ускоряющих напряжений | 20-60 кВ (шаг – 1 кВ) |
Ток | 10-60 мА (шаг – 1 мА) |
Стабильность высокого напряжения | ±0.01% |
Требования по электропитанию | 3 фазы, 200 В, 20 А, 50/60 Гц |
Анодный блок | |
Доступные материалы анодов | Cu, Co, Cr, Mo, Co/Cu, Cr/Cu и Mo/Cu (другие материалы также доступны под заказ) |
Диаметр | 280 мм |
Скорость вращения | 12000 об./мин. |
Вращательный механизм | прямоприводный |
Вакуумное уплотнение | Ферромагнитная жидкость малой вязкости |
Материал опорного подшипника | Керамические шарики |
Гидроизоляция | Механическая |
Рентгеновская трубка | |
Окошко | Бериллиевое, толщиной 0,2 мм |
Количество портов | 2 |
Заслонки | Высокоскоростные вращательные, по одной на порт |
Вакуум | Встроенный турбомолекулярный насос |
Рентгеновский источник | |
Катод | Вольфрамовый, отожженный и прецентрированный |
Анодное пятно | Горизонтальный точечный фокус |
Эффективный размер при угле сбора 6° | круг диаметром 0,07 мм для Cu, Cr и Co |
Плотность потока рентгеновского излучения на образце | |
С медным анодом и оптикой VariMaxHF Arc)Sec на образце диаметром 100 мкм при расходимости пучка 4,8 мрад. | 24 x 1010 фотонов/(с*мм² ) |
С медным анодом и оптикой VariMax VHF Arc)Sec на образце диаметром 100 мкм при расходимости пучка 10 мрад. | 57 x 1010 фотонов/(с*мм² ) |
R-AXIS HTC – это детектор, построенный на основе трёх рентгенографических пластин. Его уникальное строение позволяет одновременно проводить операции экспонирования, стирания и считывания. Это означает, что степень готовности к работе ограничена только скоростью перемещения пластин из одного положения в другое, что делает R-AXIS HTC крайне эффективным для скрининга образцов или для исследований с малыми временами экспозиции.
Рабочая область | 300 мм x 300 мм |
Рентгенографическая пластина | FUJI® BAS-MS |
Количество пластин | 3 |
Одновременно проводимые операции | Экспонирование, стирание, считывание |
Рабочий размер пикселя | 100 мкм x 100 мкм либо 100 мкм x 150 мкм |
Чувствительность | 2 ед. на рентгеновский фотон при 8 кэВ |
Скорость считывающей головки | 3000 об./мин. |
Время считывания |
60 с при 100 мкм x 100 мкм,
40 с при 100 мкм x 150 мкм (30 с при 100 мкм x 100 мкм, 20 с при 100 мкм x 150 мкм в высокоскоростном режиме) |
Минимальная продолжительность цикла | 40 с (30 с в высокоскоростном режиме) |
Время позиционирования пластины | 10 с |
Динамический диапазон | 500 000 :1 фотонов/пиксел |
Скоростной режим | Автоматическое переключение с одиночной на двухлучевую считывающую головку |
Режим высокой чувствительности | Автоматическое переключение высокого напряжения на фотоумножителях |
Разрядность АЦП | 2 x 14 бит |
Интерфейс | PCI |
Охлаждение | Не требуется |
Лампы стирания | 8 флуоресцентных ламп |
Гониометр | На выбор: одиночный φ, инвертированный φ, либо частичный χ 3-осный гониометр |
Салазки для детектора | Устанавливаемое вручную расстояние кристалл-детектор от 120 до 450 мм
(опционально: моторизация) |
Столик | Опциональный столик, позволяющий поднимать детектор до 16° |
Гелиевый канал | Опциональный 100 мм, 150 мм либо 200 мм для использования с одиночной φ или инвертированной φ осями |
Рабочие условия | 21 - 25°, 40%-70% отн. влажн. (без конденсации) |
Масса | 150 кг (не считая салазок для гониометра) |
Питание | 100 - 120 В, 50/60 Гц, 15 А |
R-AXIS IV++ - самый популярный рентгеновский двумерный детектор для макромолекулярной кристаллографии. В нем используются две рентгенографические пластины большой площади с большим динамическим диапазоном и большими скоростями считывания, делая этот детектор идеальным решением для регистрации точных дифракционных данных широкого класса образцов.
Рабочая область | 300 мм x 300 мм |
Рентгенографическая пластина | FUJI® BAS-MS |
Количество пластин | 2 |
Одновременно проводимые операции | Экспонирование и считывание |
Рабочий размер пикселя | 200 мкм x 200 мкм либо 100 мкм x 100 мкм |
Чувствительность | 2 ед. на рентгеновский фотон при 8 кэВ |
Скорость считывающей головки | 1800 об./мин. |
Время считывания |
136 с при 100 мкм x 100 мкм,
86 с при 200 мкм x 200 мкм |
Минимальная продолжительность цикла |
180 с при 100 мкм x 100 мкм,
130 с при 200 мкм x 200 мкм |
Время позиционирования и стирания пластины | 43 с |
Динамический диапазон | 500 000 :1 фотонов/пиксел |
Разрядность АЦП | 2 x 14 бит |
Интерфейс | PCI |
Охлаждение | Не требуется |
Лампы стирания | 8 флуоресцентных ламп |
Гониометр | На выбор: одиночный φ, инвертированный φ, либо частичный χ 3-осный гониометр |
Салазки для детектора | Устанавливаемое вручную расстояние кристалл-детектор от 70 до 450 мм
(опционально: моторизация) |
Cтолик | Опциональный столик, позволяющий поднимать детектор до 16° |
Гелиевый канал | Опциональный 100 мм, 150 мм либо 200 мм для использования с одиночной φ или инвертированной φ осями |
Рабочие условия | 15 - 25°C, 65% отн. влажн. (без конденсации) |
Масса | 90 кг |
Питание | 100 - 120 В, 50/60 Гц, 15 А |
Модель | PILATUS 200K | PILATUS 300K | PILATUS 1M |
Сенсор | Массив кремниевых диодов обратной полярности | ||
Квантовый выход для CuKα линии | > 98 % | ||
Размер пиксела | 172 x 172 мкм² | ||
Размер модуля | 83,8 x 70,0 мм² | 83,8 x 106,5 мм² | 169 x 179 мм² |
Формат | 487 x 407 = 198 209 пикселов | 487 x 619 = 301 453 пикселов | 981 x 1043 = 1 023 183 пикселов |
Динамический диапазон | 20 бит | ||
Скорость счета на пиксел | > 2x106 фотонов/с | ||
Время считывания | 7 мс | 7 мс | 2,3 мс |
Частота обновления кадров | 20 Гц | 20 Гц | 30 Гц |
Передаточная функция точки | 1 пиксел | ||
Охлаждение | Воздушное | Водяное | Водяное |
Контроль влажности | Потоком азота или сухого воздуха |
ACTOR – это проверенное коммерческое решение для автоматизации рутинных рентгенологических исследований кристаллов и получения данных как на синхротронных комплексах, так и в малых лабораториях. Он совместим практически с любой комбинацией гониометров и детекторов и берет на себя большую часть работы во время исследований образцов и сбора данных.
800-тая модель – это наиболее надёжная, эффективная, и удобная для пользователя низкотемпературная система на основе жидкого азота из всех доступных на данный момент. Ее отличительной чертой является создание очень ламинарного потока и сведение тем самым практически к нулю риска обмерзания образца, крайне тихая работа и быстрое время запуска (охлаждение до 100 К за 20 минут).
Oxford Cobra – это «сухая» азотная криосистема. Сочетая в себе эффективность Cryostream с достоинствами «сухих» систем, Cobra является уникальным решением и для макромолекулярной кристаллографии, и для кристаллографии малых молекул.
Это простое, недорогое решение для быстрых рентгенологических исследований кристаллов в кристаллизационных пластинах. Поддерживает несколько SBS-форматов. PlateMate быстро устанавливается на 4-кружный хи-гониометр AFC11 и на неинвертированный фи-гониометр в стандартное гнездо гониометра IUCr.
Предназначен для источников с вращающимися анодами. Оптимизируют рентгеновскую оптику для исследований малых кристаллов, получая более высокую плотность потока путем увеличения угла сходимости пучка.
Программный пакет Rigaku Remote позволяет контролировать состояние монокристаллической рентгеновской системы из любой точки мира, подключенной к сети Интернет. Он обеспечивает обновление в реальном времени состояние прибора, включая видео кристалла и установки. Также отображаются количество зарегистрированных сканирований и изображение последней зарегистрированной дифрактограммы в JPEG-формате.
Макромолекулярная кристаллография | Кристаллография малых молекул | Изучение связанных состояний лигандов | Отбор кристаллов для исследований на синхротроне |
Рентгеновская рефлектометрия | Кристаллография белков | Химическая кристаллография | Порошковая рентгеновская дифракция |
Малоугловое рентгеновское рассеивание | Широкоугловое рентгеновское рассеивание | Рентгеновская микродифракция | Аномальная одновлновая дифракция (SAD) |
© 1959—2023 TOKYO BOEKI.
All Rights Reserved.