순수한 빛 – Anton Paar의 새로운 SAXS 시스템
Anton Paar에서는 최신 세대의 SAXS 장비인 SAXSpoint 700 및 SAXSpoint 500을 자랑스럽게 소개합니다.
SAXSpoint 500은 혁신적인 X-선 기술과 동급 최고의 빔 전달 시스템을 통해 까다로운 시료를 처리하고 나노스케일의 구조를 분석할 수 있습니다.
SAXSpoint 700은 주변 조건, 비대기(non-ambient) 조건, 심지어 공기까지 포함한 조건에서 거의 모든 재료에 대한 유연한 분석을 가능하게 합니다. 넓은 측정 챔버를 갖춘 이 SAXS 시스템은 무한한 실험 가능성을 제공합니다.
자세한 정보는 SAXS 기기 정보 에서 확인해 주십시오.
SAXS excites & XRD excites 2026: 일정 확인
2026년 4월 13일부터 16일까지 오스트리아의 아름다운 도시 그라츠에서 연속으로 개최되는 SAXS excites 및 XRD excites symposia에서 SAXS, 분말 XRD, 비대기(non-ambient) XRD 분야의 최신 기술에 대해 논의합니다.
이 흥미진진한 이벤트에서, X선 분석 분야의 유명 전문가, 젊은 연구자, 오피니언 리더들과 함께 하세요. 추가로 4월 17일에 열리는 NA-XRD 워크숍에 참석하시고, 비대기(non-ambient) XRD에 대한 지식을 더 늘려 보세요.
자세한 내용은 www.anton-paar.com/saxs-xrd-excites에서 확인해 주십시오.
X선 회절 기기

- 최고의 효율성과 타의 추종을 불허하는 데이터 품질
- 하나의 플랫폼에 결합된 최고의 측정 유연성
- 진공 및 완전히 자동화된 광학 장치를 갖춘 TruBeam™ 개념
Anton Paar는 XRDynamic 500을 통해 XRD를 한 단계 더 발전시켰습니다. 완전 자동화된 다목적 분말 X선 회절 분석기인 XRDynamic 500은 우수한 데이터 품질과 탁월한 측정 효율을 결합시켰으며, 높은 수준의 자동화를 제공합니다. XRDynamic 500은 다양한 시료 스테이지, 구성 요소, 비대기(non-ambient) 측정을 위한 부가장치를 통해 분말 XRD, 비대기(non-ambient) XRD, PDF 분석 및 SAXS에 대한 솔루션을 제공합니다.
비대기(Non-Ambient) 측정용 XRD 부착 장치

- 다양한 옵션을 제공하는 기술 리더
- 온도 측정과 균질성 면에서 탁월한 정확성 제공
- 경험을 바탕으로 한 품질
Anton Paar는 1960년대부터 비대기(non-ambient) 측정용 X선 회절 부착 장치 분야를 선도하면서 특수한 XRD 분야에서 탁월한 전문성을 구축해 왔습니다. 광범위한 첨단 포트폴리오를 통해 다양한 온도, 압력, 상대 습도 등에서 시료를 분석할 수 있습니다. 당사의 스테이지는 거의 모든 회절계에 쉽게 장착할 수 있으며 시스템과 완벽하게 통합됩니다.
혁신을 이뤄낸 최신 제품인 HTK 1500 고온 챔버는 환경 가열기의 새로운 기준을 제시합니다. HTK 1500은 결정성 분말과 벌크 시료를 포함한 모든 유형의 재료에 해당하는 시료를 최대 1,500 °C까지 균일하게 가열할 수 있습니다.
X선 광학 및 X선 소스

- 첨단 증착 기술
- 다층 광학 장치 및 모노크로메이터 제조 분야의 글로벌 리더
- X선 형광 참조 시료에 대한 아원자 수준의 정밀도
2019년, Anton Paar 그룹은 AXO DRESDEN을 새로운 일원으로 맞이했습니다. 다층 모노크로메이터 및 X선 미러 생산 분야의 글로벌 리더인 AXO는, 첨단 코팅 기술 분야에서 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 전 세계 연구 그룹과의 강력한 연계와 맞춤형 솔루션 설계의 유연성을 갖춘 AXO는 노련한 기술력으로 X선 분석 시스템을 제작합니다. AXO DRESDEN은 X선 소스 및 측정 기기 제작 분야에서 Anton Paar의 강점을 활용하여 실험 작업을 위한 현장 솔루션을 제공합니다.
선별된 논문
Anton Paar의 X선 기기는 다양한 응용 분야에서 첨단 연구를 수행하기 위해 사용됩니다. 당사의 X선 분석 기기를 인용한 최근 논문 중 일부를 소개합니다.
XRD:
Thermal evaluation of polymorphic transitions in layered hybrid organic-inorganic perovskites for energy storage applications. (에너지 저장 응용 분야를 위한 층상 하이브리드 유기-무기 페로브스카이트의 다형 전환 열적 평가.)
Salgado-Pizarro, R., Navarro-Rivero, M. E., Ding, Y., Barreneche, C. & Fernández, A. I.. J. Energy Storage 100, 113483 (2024).
Ag-MnxOy on graphene oxide derivatives as oxygen reduction reaction catalyst in alkaline direct ethanol fuel cells. (그래핀 산화물 유도체 위에 Ag-MnxOy를 산소 환원 반응 촉매로 사용한 알칼리형 직접 에탄올 연료 전지.)
Wolf, S. et al.. Catalysts 12, 780 (2022).
SAXS:
Deciphering the allosteric regulation of mycobacterial inosine-5′ monophosphate dehydrogenase. (마이코박테리아 이노신-5′ 일인산 탈수소효소의 다른 자리 입체성 조절 메커니즘의 규명.)
O. Bulvas, et. al.: Nat. Commun. 2025, 15, doi.org/10.1038/s41467-024-50933-6
AXO DRESDEN:
Laboratory setup for scanning-free grazing emission X-ray fluorescence. (별도의 스캐닝 과정이 필요 없는 그래이징 방출 X선 형광 분석을 위한 실험실 셋업.)
Jonas Baumann et. al.: Analytical Chemistry, 2017, 89, 1965-1971. doi.org/10.1021/acs.analchem.6b04449
Experimental verification of the individual energy dependencies of the partial L-shell photoionization cross sections of Pd and Mo. (Pd 및 Mo의 부분 L-셸 광이온화 단면적의 개별 에너지 의존성에 대한 실험적 검증.)
Philipp Hönicke et. al.: Physical Review Letters, 2014, 113, 163001-163005. doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.163001