微焦点旋转阳极X射线发生器

蛋白质晶体学,小分子晶体学,SAXS,微衍射,相位对比成像

MicroMax™-007 HF

MicroMax™ 007 HF是蛋白质晶体学中使用最广的实验室用X射线源。原始的MicroMax™ 007 介绍了伴随辉度增加的sub-100微米焦点尺寸的概念,可以更有效地用于照亮微小晶体。当前的HF版本增加了比原始模型高50%以上的电力负荷,提供一个X射线源可匹敌二次发生器同步辐射源,但是光束更加稳定,更容易通过。

生产力

生产力可以通过多种方法进行测量,但仪器的正常运行时间或许是最重要的问题之一。与同类竞争商品不同,MicroMax-007 HF在设计时充分考虑了正常运行时间。使用理学微焦点发生器更换灯丝快速且无损。理学的优越设计减少了维修的不便,只需更换一个灯丝盒的45分钟的例行维修。
灵活性
以一个坚固的直驱阳极为特征,MicroMax-007 HF紧凑的X射线管部包括用于快速排空的真空室和涡轮分子泵。方便安装到发生器桌台上,X射线管主体可轻松移动于各种光学系统、测角仪和探测器集成。
功能的重新定义
定义MicroMax 007 HF的最好方法是引述一位满意用户:
“我们最近更换了光学配置5kw旋转阳极和理学Micromax-007 HF 与VariMax HF光学器件。我们继续使用原来的IP探测器。曾经购买的几代发生器中,我总是自信地说‘这几乎与同步辐射光束一样强大’。这一次我们看到了曝光时间从25-30分降低为30秒,晶体的可见衍射可以在实验室内完成。新的发生器使我们对研究大分子晶体学问题能力大为改观。” — -苏格兰爱丁堡大学Paul Taylor博士
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Features

  • 最小焦点尺寸可用于一个旋转阳极发生器(70 μm直径圆)
  • 1.2kW功率小光束为微小样品提供更大通量密度和更小背景
  • 独特的预先调整和预热的灯丝盒将维修最小化
  • 阳极头可以轻松移动和定位到优化的实验配置
  • 阳极材料的选择:Cu、Cr、Mo、和Co
  • 用于仪器投资的优化使用的两个端口
  • 扩展阳极和灯丝寿命

MicroMax™-007 HF 规格

X射线发生器

  • 最大功率: 1.2 kW
  • 电压: 20 – 60 kV,每步1kV
  • 电流: 10 – 30 mA, 每步1mA
  • HV稳定性: ±0.015%
  • 电源要求: 3相 200/220 VAC, 12 A

阳极装配

  • 可用靶材: Cu, Cr, Mo和Co
  • 直径: 99 mm
  • 旋转速度: 9000 RPM
  • 驱动机制: 直驱
  • 真空密封: 低转力磁性流体
  • 轴承材料: 陶瓷球轴承
  • 水密封: 机械

X射线管外部管架装配

  • X射线窗口: 0.2 mm厚铍制
  • 可用端口: 2
  • 快门类型: 高速旋转 每个端口一个
  • 真空: 集成涡轮分子泵

X射线源数据

  • 灯丝: W,退火和预先调整
  • 输出类型: 水平点焦点
  • 6°输出角的有效尺寸: 0.07mm圆的Cu、Cr和Co,0.15 x 0.1mm椭圆的Mo

MicroMax™-007 HF 附件

  • 双波长功能
  • 光学器件
  • 光学调整
  • 辐射防护罩
  • 扩展表

双波长功能

007的一个特殊版本(MicroMax 007 HF DW)使用一个双带状阳极。通过一个移动调整阳极可以选择靶材,这个附加的机制限制发生器只能从一个X射线端口取出。当用户与VariMax DW光学器件仪器使用时,无需重新调整系统便可以在波长之间切换。MicroMax-007 HF DW的阳极是一个双带状的Cu/Cr或Cu/Mo靶材组合,作为一个特殊要求的标准配置进行使用。Cr、Cu、Mo和Ag的Kα和Kβ射线可以自定义组合。

光学器件

根据所需的光束特征和阳极靶材波长,许多光学器件可供MicroMax 007 HF使用。

VariMax是最适于单晶应用的光学产品。这些光学系统都装配一个专利的、连续可调的发散狭缝,使用户可以调节X射线光束发散角,从而可以调整每个晶体的最适斑点分离。LFE指定一个特定低数值误差基板制造的光学系统,造就一个具有更小的光束尺寸的更高效的光学系统。

光学系统

发散范围

通过样品的光束尺寸


应用


VariMax HF
4.8 - 0
208
Cu放射物和小晶体的蛋白质晶体学
VariMax HF LFE
4.8 - 0
189
Cu放射物和小晶体的蛋白质晶体学
VariMax VHF
10.0 - 0
100
Cu放射物和极小晶体的蛋白质晶体学
VariMax HF LFE
10.0 - 0
87
Cu放射物和极小晶体的蛋白质晶体学
VariMax Cr
3.2 - 0
450
用于SAD相位分析的Cr放射物的蛋白质晶体学
VariMax Ag
2.7 - 0
180
用于高Z电子密度研究的Ag放射物的小分子晶体学。可使用Kα 和Kβ
VariMax Co
3.2 - 0
390
用于SAD相位分析的Co放射物的蛋白质晶体学
VariMax Mo
3.5 - 0
200
Mo放射物和小晶体的小分子晶体学

防辐射罩

防辐射罩可以根据用户需要进行设计和建造。当你在X射线仪器附近作业时你是否想要一个可以走进的防护罩以提供给你最大可操作性,或者当X射线仪器位于工作实验室时,你是否想要一个台式防护罩以给予你最大的安全保护。理学可以提供你所需要的。

伸长桌台

MicroMax 007 HF提供一个电子机箱和一个供放置阳极头的面板。根据用户需要,伸长桌台可以添加到电子机箱的任何一侧,从而提供使用左端口、右端口或两个端口的灵活性。伸长桌台具有一个光学台式面板,用于最大化X射线光束的稳定性。

MicroMax™-007 HF 应用

MicroMax 007 HF可用于需要一个小而稳定的X射线光束的多种应用。最终的光束特征由使用的光学器件定义。基于所需的光束类型(聚焦或平行),或者如果是聚焦,基于焦点位置所需的光束尺寸和发散角,可以使用许多不同型号的光学器件。

  • 蛋白质晶体学
  • 小分子晶体学
  • SAXS
  • 微衍射
  • 相位相衬成像
  • 购买DW选购附件时可使用双波长功能


Using the home source to good advantage

by Anna Plechanovona (University of Dundee) and Jim Naismith (University of St Andrews)

Excerpt: The new cell was a = 50.5 Å b = 65.1 Å c = 189.6 Å with space group P2₁2₁2₁. Old hands with burnt fingers will recognize that this looks very bad. The 90° image will be overlapped to an unusable extent as the long axis is parallel to the beam.The in-­‐house data collection set up came to the rescue. First we drove the χ axis (we have a partial χ goniometer) to its maximum deflection (45°) to try to move the long axis to a more amenable orientation. The image looked more hopeful but we knew we would still have to sacrifice resolution to ensure processability ( a painful compromise).

We were saved by another feature of our home source, the swing out angle. It allows higher resolution data to be collected with the detector positioned further back allowing better separation of spots. Such orientations of the detector are handled automatically in processing. By pushing the detector out 20° we obtained a new image. Although overlapping a little, the data were easily processed, we collected the data in three passes (different settings on the goniostat) to ensure completeness and redundancy. The new data gave spectacular quality maps and allowed us to tell the story.


Dr. Arwen Pearson from University of Leeds discusses her new HighFlux HomeLab system


Professor Bill Hunter
Biological Chemistry and Drug Discovery
College of Life Sciences, University of Dundee, Dundee

The decision to purchase from Rigaku was based on several criteria. Our group in Dundee requires equipment that would provide excellent in-house data collection including suitable automation, where high throughput is needed in support of early stage drug discovery. We need the capability to obtain highly redundant data for in-house anomalous dispersion phasing and the capacity to test and characterise large numbers of crystals from our more challenging problems in a manner that ensures we can optimise use of synchrotron time. The configuration from Rigaku matched perfectly to our multi-purpose requirements. My very positive experience of support from the company for almost 20 years now, also provided a degree of security in the decision.

dundee
Dean of Research in the College of Life Sciences, Prof. Mike Ferguson and
the Scientific Officer in Structural Biology, Dr Paul Fyfe with the newly commissioned
Rigaku X-ray generator, detector and sample changer.
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