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應(yīng)用案例開(kāi)拓創(chuàng)新,高端品質(zhì),真摯服務(wù)

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ACS Nano:武漢理工大學(xué)構(gòu)建具有互致穩(wěn)定效應(yīng)的亞10nm尺度的TiO2/SiOx 雙連續(xù)雜化體用于鋰離子存儲(chǔ)

TiO2具有良好的機(jī)械穩(wěn)定性、離子傳導(dǎo)特性和循環(huán)性能,是一種有很好應(yīng)用前景的鋰離子電池負(fù)極材料,但是它的理論容量很低,這也是一直以來(lái)阻礙TiO2商業(yè)化應(yīng)用的重要原因。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,武漢理工大學(xué)研究人員利用MAX Ti3SiC2陶瓷材料中Ti,Si的原子級(jí)分散的特性,將其球磨之后進(jìn)行煅燒,用這種簡(jiǎn)單的、低成本的、可規(guī)?;?..

MORE INFO → TEM原位解決方案 2023-01-30

JMST:武漢大學(xué)利用原位透射電鏡技術(shù)揭示體心立方鐵中變形孿晶調(diào)制塑性變形的強(qiáng)尺寸效應(yīng)

隨著器件尺度的小型化和高度集成化,對(duì)納米尺度鐵基金屬材料的力學(xué)性能研究,探究它們的微觀變形機(jī)制很有必要。與位錯(cuò)滑移相比,孿生是一種典型的具有位移特性的應(yīng)變能弛豫方式,由此也產(chǎn)生了不少有趣的現(xiàn)象,比如:超塑性和偽彈性。在密排六方金屬(HCP)、面心立方金屬(FCC)中變形孿生機(jī)制被研究的很充分了,但是體心立方金屬的變形孿...

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-12-26

Nat. Commun. :浙江大學(xué)利用原位透射電鏡技術(shù)研究材料電脈沖塑性微觀起源

以金為代表的金屬材料在微/納機(jī)電系統(tǒng)(Micro/nano electromechanical systems)以及納米電子器件中往往被用作為電極,在工作環(huán)境中,特別是集成度較高的系統(tǒng)中,這些材料可能會(huì)承受較高的電流密度。除此之外在電脈沖的作用下,這些材料也可能會(huì)產(chǎn)生一定程度的退化和失效。在納米電子器件中,以相變存儲(chǔ)器...

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-12-09

Nat. Commun. :北京大學(xué)利用原位TEM觀測(cè)電場(chǎng)調(diào)控孤立三重極性頂點(diǎn)的形核和移動(dòng)

極性拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在高密度存儲(chǔ)器和新型電子器件等領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用潛力是鐵電材料的研究熱點(diǎn)。探究外場(chǎng)例如:電場(chǎng)、應(yīng)力激勵(lì)對(duì)拓?fù)錁O性結(jié)構(gòu)的影響以及當(dāng)中的動(dòng)力學(xué)過(guò)程對(duì)它們的實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要。

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-11-30

國(guó)產(chǎn)臺(tái)階儀應(yīng)用

國(guó)產(chǎn)臺(tái)階儀,擁有高精度、高分解能,搭配一體花崗巖結(jié)構(gòu),提供穩(wěn)定可靠的重復(fù)性測(cè)量。以上就是澤攸科技小編為您介紹的國(guó)產(chǎn)臺(tái)階儀產(chǎn)品應(yīng)用,想要了解臺(tái)階儀更多內(nèi)容請(qǐng)咨詢18817557412(微信同號(hào))

MORE INFO → 臺(tái)階儀 2022-11-07

Physical Review Letters:北京大學(xué)利用原位TEM揭示電場(chǎng)下極性斯格明子動(dòng)力學(xué)

磁性斯格明子是一種具有準(zhǔn)粒子特性的拓?fù)渥孕Y(jié)構(gòu)。類比由自旋構(gòu)成的磁性斯格明子,極性斯格明子由電偶極子構(gòu)成。2019年美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校S. Das教授、R. Ramesh教授和合作者通過(guò)改變外延約束條件,利用原子分率掃描透射電子顯微鏡,在鈦酸鍶層包裹的鈦酸鉛層中發(fā)現(xiàn)了室溫極性斯格明子,相關(guān)研究成果以“Observa...

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-11-07

燕山大學(xué):鈉金屬沉積/剝離動(dòng)力學(xué)過(guò)程的原位觀察

基于鈉金屬負(fù)極的固態(tài)鈉金屬電池、鈉硫電池、鈉空氣電池是潛在的能超越鋰電池的能量存儲(chǔ)科技,未來(lái)可能會(huì)應(yīng)用于電動(dòng)汽車和能量存儲(chǔ)系統(tǒng)中。但是鈉枝晶的不可控生長(zhǎng)阻礙了鈉電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),鈉枝晶以及相關(guān)的負(fù)極-電解質(zhì)界面問(wèn)題仍然模棱兩可。 燕山大學(xué)黃建宇老師課題組利用先進(jìn)的原位環(huán)境透射電子顯微鏡技術(shù)方法,研究了鈉沉積/剝...

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-11-07