掠入射小角散射数据拟合方法及系统

    公开(公告)号:CN119720606A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510220841.1

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种掠入射小角散射数据拟合方法及系统,包括:构建掠入射小角散射模型,获得目标函数;预处理实验数据并输入目标函数;根据预处理后的实验数据采用Porod拟合方法判定纳米颗粒;根据判断结果确认目标函数,进行蒙特卡洛拟合,输出最佳参数;采用梯度下降法迭代优化最佳参数,输出拟合参数结果;对拟合参数结果进行后处理,输出可视化拟合结果并评估。本发明通过引入多阶段优化流程,解决了传统数据处理过程依赖人为操作、结果受主观因素和模型选择影响显著、稳定性较差的表征偏差问题;显著提升了GISAS实验数据的处理效率和微观结构的定量表征能力,能够满足多组实验数据的高效处理需求,为后续材料研究提供了更加可靠的技术支持。

    一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110369707B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910511049.6

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明涉及纳米颗粒三维超结构组装技术领域,公开了一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法,包括:A、将蝶翅模板进行氨基化;B、将胶体纳米颗粒进行修饰,并调节pH;C、将步骤A所得的氨基化的蝶翅模板竖直置于步骤B所得的胶体溶液中,慢速振荡一定时间;D、将步骤C处理后所得的蝶翅模板取出,清洗干燥后获得。其以蝶翅为模板,首次通过增加空间位阻来调节纳米颗粒之间和纳米颗粒与模板之间的静电引力、静电斥力和氢键,使纳米颗粒在蝶翅模板表面紧密排列,同时避免了纳米颗粒在溶液中的自聚集,从而实现纳米颗粒的三维复杂光子结构组装。该方法适用于金纳米球、金纳米棒、金纳米星等多种纳米单元。

    一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110369707A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910511049.6

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明涉及纳米颗粒三维超结构组装技术领域,公开了一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法,包括:A、将蝶翅模板进行氨基化;B、将胶体纳米颗粒进行修饰,并调节pH;C、将步骤A所得的氨基化的蝶翅模板竖直置于步骤B所得的胶体溶液中,慢速振荡一定时间;D、将步骤C处理后所得的蝶翅模板取出,清洗干燥后获得。其以蝶翅为模板,首次通过增加空间位阻来调节纳米颗粒之间和纳米颗粒与模板之间的静电引力、静电斥力和氢键,使纳米颗粒在蝶翅模板表面紧密排列,同时避免了纳米颗粒在溶液中的自聚集,从而实现纳米颗粒的三维复杂光子结构组装。该方法适用于金纳米球、金纳米棒、金纳米星等多种纳米单元。

    可视化掠入射衍射数据处理方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN116071329B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310100322.2

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种可视化掠入射衍射数据处理方法、系统、介质及设备,包括:步骤1:基于掠入射衍射实验测得多组衍射图像,获取实验衍射数据;步骤2:建立掠入射衍射实验几何模型;步骤3:计算图像上各点的衍射位向信息;步骤4:设置偏振因子和吸收因子,得到衍射强度及位向信息数据集;步骤5:将具有相同取向特征的衍射点强度进行合并,并进行归一化处理;步骤6:将数据集沿晶面间距积分,得到衍射强度随晶面间距的整体变化趋势;步骤7:根据归一衍射强度逐一对极坐标区间赋值,并根据设定色阶转换为极图,实现可视化分析。本发明解决了现有掠入射衍射图像数据处理方法无法融合多组实验数据,损失衍射面各向异性信息等问题。

    可视化掠入射衍射数据处理方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN116071329A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310100322.2

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种可视化掠入射衍射数据处理方法、系统、介质及设备,包括:步骤1:基于掠入射衍射实验测得多组衍射图像,获取实验衍射数据;步骤2:建立掠入射衍射实验几何模型;步骤3:计算图像上各点的衍射位向信息;步骤4:设置偏振因子和吸收因子,得到衍射强度及位向信息数据集;步骤5:将具有相同取向特征的衍射点强度进行合并,并进行归一化处理;步骤6:将数据集沿晶面间距积分,得到衍射强度随晶面间距的整体变化趋势;步骤7:根据归一衍射强度逐一对极坐标区间赋值,并根据设定色阶转换为极图,实现可视化分析。本发明解决了现有掠入射衍射图像数据处理方法无法融合多组实验数据,损失衍射面各向异性信息等问题。

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