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Faisceau de rayons X à haute intensité

Alors qu'ils passent de la source à la station détecteur, ceux-ci n'ont pas assez d'énergie et ne peuvent détecter directement que les matériaux de notre corps ou des machines en tant que matière solide. De manière similaire à lorsque vous passez un rayon X chez le médecin et qu'il montre vos os sans avoir besoin de vous couper. Eh bien, oui, il y a probablement des rayons X, mais bien sûr pas du type nocif pour les humains, car ils seraient absorbés par une grande partie (sinon la totalité) des couches supérieures avant d'atteindre une masse critique ou d'autres références transmissives. Les pouvoirs incroyables de ces puissants rayons X.

Ce sont des matériaux que les chercheurs explorent à des échelles minuscules en utilisant des rayons X puissants système d'inspection par rayons X — similaire à, mais bien plus intense que, ceux utilisés dans les diagnostics médicaux. Cela signifie qu'ils peuvent voir ce que les particules dans une substance voient, des atomes et des molécules. À la place, les rayons X éclairent un échantillon et les scientifiques observent comment ces petits constituants interagissent avec la lumière qui traverse le matériau. Donc, tous les scientifiques dans le monde utilisent cette interface utilisateur pour voir ce qu'ils étudient et comment cela se comporte. Ces informations sont importantes pour créer de nouveaux matériaux ou améliorer ceux existants. Les scientifiques pourraient créer des produits plus efficaces comme des ponts plus solides ou des meilleures batteries s'ils savent comment un matériau se comporte.

Explorer les matériaux au niveau moléculaire avec des rayons X de haute intensité

Les scientifiques sont allés encore plus loin et, au lieu de se contenter de lire les matériaux, ils peuvent également les modifier ! Cela correspond à ce que l'on appelle les rayonnements X. Il s'agit du processus au cours duquel un échantillon reçoit des rayons X à haute énergie pendant un certain temps. Cela leur permet de construire de nouveaux matériaux plus solides ou plus résistants que les précurseurs. Par exemple, ils peuvent créer des matériaux résistants à la chaleur et à la pression. Ils peuvent aussi étudier le comportement des choses lorsqu'elles sont très enflammées ou soumises à beaucoup de stress, ce qui est également pratique. Par conséquent, ces informations sont définitivement utiles pour des industries comme l'aéronautique et la construction de nouveaux bâtiments, où les matériaux doivent être très solides et prévisibles, car ce sont des situations qui mettent en jeu des vies humaines.

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