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2024
06-122024
06-112024
06-07設(shè)備更新|粉末原子層沉積(PALD):科研平臺(tái)建設(shè)“新質(zhì)生產(chǎn)力”
設(shè)備更新|粉末原子層沉積(PALD):科研平臺(tái)建設(shè)“新質(zhì)生產(chǎn)力”隨著對(duì)科技創(chuàng)新的不斷重視和投入,新一輪的大規(guī)模設(shè)備以舊換政策為廣大高校和研究機(jī)構(gòu)帶來(lái)了的發(fā)展機(jī)遇。高質(zhì)量的科研平臺(tái)建設(shè)是提升研究水平、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。ForgeNano的新型粉末原子層沉積設(shè)備不僅能夠提升研究質(zhì)量,還能打通產(chǎn)、學(xué)、研三界的橋梁,助力高校在科研的道路上邁出堅(jiān)實(shí)的步伐。原子層沉積系統(tǒng)新型粉末原子層沉積助力高校平臺(tái)建設(shè)粉末原子層沉積,利用其平臺(tái)技術(shù),可以在高比表面積的粉末顆粒表面構(gòu)筑超薄的納米涂層或活性組分,開發(fā)多種涂層2024
06-06掃描電鏡拍攝技巧(一)|如何避免掃描電鏡觀察過(guò)程中碳沉積現(xiàn)象
掃描電鏡拍攝技巧|如何避免掃描電鏡觀察過(guò)程中碳沉積現(xiàn)象在使用掃描電鏡進(jìn)行樣品觀察時(shí),尤其是采用二次電子模式,隨著觀察時(shí)間的延長(zhǎng),在觀察的區(qū)域會(huì)出現(xiàn)一塊黑的矩形的區(qū)域。如下圖所示,對(duì)一塊空白的鋁制樣品臺(tái)進(jìn)行觀察時(shí),一段時(shí)間后降低放大倍數(shù),發(fā)現(xiàn)圖像中間有一明顯的黑色矩形,我們可以簡(jiǎn)單的稱這種現(xiàn)象叫做碳沉積。碳沉積主要原理:在掃描電鏡的樣品區(qū)往往存在一些碳?xì)浠衔?,被電子束轟擊后,會(huì)形成帶正電荷的碳離子。掃描電鏡觀察樣品時(shí),電子束在微區(qū)掃描使得該區(qū)域電子較為富集,碳離子會(huì)向該區(qū)域富集并沉積下來(lái),影響該2024
06-05設(shè)備更新|掃描電鏡 SEM & 透射電鏡 TEM 離子束制樣設(shè)備
設(shè)備更新|掃描電鏡SEM&透射電鏡TEM離子束制樣設(shè)備2024年3月1日,《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》審議通過(guò)。會(huì)議指出,推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新,是著眼于我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展大局作出的重大決策。同時(shí)指出,新一輪換新工作仍堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用,智能、綠色、低碳的科研儀器,將成為設(shè)備更新的主力軍。我們積極響應(yīng)大規(guī)模設(shè)備更新政策,推出掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡的離子束制樣設(shè)備綜合解決方案,支持各位老師設(shè)備更新,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們快速獲取上報(bào)2024
06-032024
05-31原子層沉積(ALD)技術(shù)鋰電材料:電極粉末包覆的必要性(下)
在上篇文章中,我們介紹了原子層沉積(ALD)方法包覆電極材料的必要性以及粉末涂層(PC)和極片涂層(DC)兩種不同的改性策略。(詳見:原子層沉積(ALD)技術(shù)在鋰電材料中的應(yīng)用(一):電極粉末包覆的必要性(上))ALD方法對(duì)于電極材料的改善有目共睹,但涂層的選擇以及設(shè)備的選擇是關(guān)鍵。極片涂層依賴卷對(duì)卷設(shè)備和苛刻的低溫要求。粉末包覆更適合從源頭進(jìn)行界面的改善。本篇文章我們將介紹粉末原子層沉積(PALD)工藝及其在電極材料包覆中的應(yīng)用。01.“粉末原子層沉積(PALD)工藝”對(duì)于粉末樣品的ALD研究2024
05-29使用低能離子精修制備高質(zhì)量的鋰離子導(dǎo)體固態(tài)電解質(zhì)透射電鏡樣品
引言使用FIB切削獲得超薄樣片(lamella),是一種常見的塊體材料TEM制樣方法。然而,鎵離子束輻照損傷所帶來(lái)的非晶層卻像一片難以驅(qū)散的迷霧,阻礙著人們獲得更高質(zhì)量的TEM照片,進(jìn)而也限制了對(duì)輕元素的量化分析??梢赃x擇離子精修儀對(duì)FIB非晶層進(jìn)行修復(fù)。Part01APPLICATIONCASES低能氬離子精修非晶層GentleMill低能離子精修儀可制備離子損傷更小、非晶層更薄的TEM樣品。最近,上海科技大學(xué)的于奕老師團(tuán)隊(duì)等人使用GentleMill低能氬離子精修儀,以固態(tài)電解質(zhì)LLTO為例2024
05-28納米印刷沉積:助力納米技術(shù)發(fā)展,引發(fā)納米能源領(lǐng)域革命性變革
納米印刷沉積:助力納米技術(shù)發(fā)展,引發(fā)納米能源領(lǐng)域革命性變革絕緣、傳導(dǎo)、反射、保溫、耐磨和防銹等材料及其特性在日常生活中發(fā)揮著重要作用,科學(xué)家們正在不斷努力改善材料的特性以制造出具備更優(yōu)性能的產(chǎn)品。更好的隔熱效果可以降低供暖成本;更好的傳導(dǎo)導(dǎo)致更低的損耗;更好的耐腐蝕性,可實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的使用壽命和更低的維護(hù)要求。近幾十年來(lái),科學(xué)家開始通過(guò)研究越來(lái)越小的顆粒即所謂的納米顆粒(通常只有幾納米大小)來(lái)控制材料的特性。在研究過(guò)程中,許多人認(rèn)為:“如果能干凈地生產(chǎn)這些納米粒子并將它們組合成所需的成分,那么我們就2024
05-28飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同類型樣品的分析
飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)還具有多功能性。它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同類型樣品的分析,包括金屬材料、半導(dǎo)體材料、生物材料等。同時(shí),它還可以實(shí)現(xiàn)不同模式的觀測(cè),如透射電鏡模式、掃描電子顯微鏡模式等。這種多功能性使得其在科研領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛,可以滿足不同領(lǐng)域研究的需求。另外,飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)還具有高效率的特點(diǎn)。它可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)觀測(cè)和分析,無(wú)需樣品準(zhǔn)備和處理,節(jié)省了研究人員的時(shí)間和精力。而且,它的操作簡(jiǎn)單方便,不需要復(fù)雜的操作步驟和專業(yè)知識(shí),即使對(duì)于初學(xué)者也容易上手。這種高效率使得科研工作者可以更快地獲取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),2024
05-27應(yīng)用分享:原位透射電鏡熱電樣品桿助力固態(tài)氧化物燃料電池研究
應(yīng)用分享:DENS原位透射電鏡熱電樣品桿助力固態(tài)氧化物燃料電池研究通過(guò)在環(huán)境透射電鏡中使用DENSLightning原位熱電樣品桿,新加坡南洋理工大學(xué)的MartialDuchamp博士和他的合作者以原子級(jí)分辨率觀察了固態(tài)氧化物燃料電池的工作情況,進(jìn)而建立了氧分壓、氫分壓、溫度、電池開路電壓和微觀結(jié)構(gòu)變化之間的直接關(guān)系。一、引言研究人員通過(guò)將負(fù)極-電解質(zhì)-正極電池以單室配置的方式與Lightning熱電樣品桿相連接,研究了不同氧氣/氫氣比例對(duì)鎳催化劑形態(tài)的影響,并監(jiān)測(cè)了在600°C的高溫下電池開路2024
05-242024
05-23為什么使用原子層沉積(ALD)方法對(duì)電極材料進(jìn)行包覆是必要的?
為什么使用原子層沉積(ALD)方法對(duì)電極材料進(jìn)行包覆是必要的?鋰電池電極由各種類型的粉末制備合成,對(duì)粉末材料表面進(jìn)行包覆已經(jīng)成為提高電池性能的有效策略。尤其在固態(tài)電池中,固體電解質(zhì)顆粒(SSA)和電極組合之間的界面兼容性問(wèn)題仍然存在,通過(guò)界面涂層可有效地解決這一問(wèn)題。因此,電極表面工程作為一項(xiàng)新興技術(shù),有望提高電池的性能和安全性。原子層沉積(ALD)技術(shù)已被證明是在亞納米尺度上制造無(wú)機(jī)薄膜的高效方法,可在平面甚至高曲率的顆粒表面控制薄膜厚度以及均勻性。原子層沉積(ALD)包覆能保證超薄的均勻涂層2024
05-22飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)是現(xiàn)代科研領(lǐng)域中不可少的工具之一
飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)是一種具有高精度、高效率和多功能性的先進(jìn)科學(xué)儀器。它將電鏡和能譜儀兩種功能整合在一起,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)樣品表面形貌和組成分析,是現(xiàn)代科研領(lǐng)域中不可少的工具之一。飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)的主要優(yōu)勢(shì)在于它的高分辨率和高靈敏度。電鏡部分可以實(shí)現(xiàn)對(duì)樣品表面微觀形貌的觀測(cè),可以清晰看到樣品表面的微觀結(jié)構(gòu)、表面粗糙度等信息。而能譜儀部分可以實(shí)現(xiàn)對(duì)樣品組成的分析,可以準(zhǔn)確測(cè)定樣品中各種元素的含量和位置分布。通過(guò)電鏡和能譜儀的有機(jī)結(jié)合,研究人員可以了解樣品的特性和性能。延長(zhǎng)飛納臺(tái)式電鏡能譜一體機(jī)2024
05-20顯微CT無(wú)損檢測(cè)技術(shù),在增材制造和粉末冶金領(lǐng)域發(fā)揮什么作用?
隨著科技的飛速發(fā)展,顯微CT技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,尤其是在增材制造和粉末冶金領(lǐng)域。顯微CT技術(shù)以其高分辨率、非破壞性的特點(diǎn),為微觀層面的材料結(jié)構(gòu)和缺陷分析等提供了解決方案,為增材制造和粉末冶金行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。Part01.什么是顯微CT?顯微CT技術(shù)利用X射線照射樣品,通過(guò)探測(cè)器記錄透射的X射線強(qiáng)度分布,再利用計(jì)算機(jī)算法重構(gòu)出樣品的三維內(nèi)部結(jié)構(gòu)。其能夠在非破壞的情況下,提供高分辨率和三維圖像。顯微CT結(jié)構(gòu)示意圖:射線源和探測(cè)器不動(dòng),樣品臺(tái)旋轉(zhuǎn)顯微CT技術(shù)可以無(wú)損地提供詳細(xì)的材料2024
05-17掃描電鏡論文賞析-干旱影響楊樹葉片及次生木質(zhì)部發(fā)育的分子機(jī)制
掃描電鏡論文賞析論文標(biāo)題:ThetranscriptionfactorPtoMYB142enhancesdroughttoleranceinPopulustomentosabyregulatinggibberellincatabolism(PtoMYB142通過(guò)調(diào)控赤霉素代謝增強(qiáng)楊樹抗旱性的研究)使用儀器:飛納臺(tái)式掃描電鏡發(fā)表期刊:thePlantJournal因全球變暖增大了樹木因干旱而死亡的生態(tài)壓力,推動(dòng)著樹木節(jié)水策略的演變。盡管植物激素與對(duì)缺水的形態(tài)適應(yīng)有關(guān),但木本植物中這些過(guò)程的分子機(jī)制2024
05-16【納米顆粒制備技術(shù)】干法氣溶膠納米打印技術(shù)可以用在哪些領(lǐng)域
上一篇文章我們簡(jiǎn)單的認(rèn)識(shí)了干法氣溶膠納米打印技術(shù),一種基于氣溶膠的直寫方法能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)機(jī)納米結(jié)構(gòu)材料的打印直寫。那么本篇文章我們來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下干法氣溶膠納米打印技術(shù)可以用在哪些領(lǐng)域?使用納米印刷沉積系統(tǒng),可以自動(dòng)的打印不同成分和/或?qū)雍竦募{米多孔材料。在電催化、氣體傳感器和SERS領(lǐng)域具有高通量篩選價(jià)值。采用高通量的篩選方法可以將新材料開發(fā)所需的時(shí)間從幾個(gè)月縮短到幾天,大大加速了材料開發(fā)過(guò)程。1.電催化當(dāng)前,許多性能好的電催化劑均采用昂貴的貴金屬基材料。而為了使電化學(xué)過(guò)程具有可擴(kuò)展性和商業(yè)可行性,2024
05-15【納米顆粒制備技術(shù)】干法氣溶膠納米打印技術(shù),加速材料研發(fā)進(jìn)程
增材制造的方法,如納米打印可以大大簡(jiǎn)化高比表面積的納米多孔薄膜的制備工藝。這種薄膜材料的應(yīng)用很多,包括電催化、化學(xué)、光學(xué)或生物傳感以及電池和微電子產(chǎn)品制造等。因此,一種基于氣溶膠的直寫方法能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)機(jī)納米結(jié)構(gòu)材料的打印直寫。印刷涂層的顆粒由納米粒子發(fā)生器產(chǎn)生,經(jīng)火花燒蝕產(chǎn)生的氣溶膠顆粒其典型粒徑在20nm以下,且不含表面活性劑或任何其他有機(jī)添加物質(zhì)。納米粒子生產(chǎn)和印刷沉積的整個(gè)過(guò)程是自動(dòng)化的,不需要進(jìn)行后續(xù)有機(jī)成分的熱處理去除。納米印刷沉積系統(tǒng)工作原理VSP-G1納米粒子發(fā)生器(VSP-G1)作2024
05-14臺(tái)式場(chǎng)發(fā)射掃描-透射(SEM—STEM)電子顯微鏡應(yīng)用案例分享
在材料研發(fā)的過(guò)程中,檢測(cè)材料的形貌細(xì)節(jié)和品質(zhì),需要各個(gè)方位地了解樣品。掃描電鏡是科學(xué)研究過(guò)程中強(qiáng)有力的表征工具,高分辨成像可以揭示材料細(xì)節(jié)。現(xiàn)在一些比較好的掃描電鏡可以提供一種先進(jìn)的成像技術(shù)--透射模式(Scanningtransmissioneletronmicroscopy,STEM),這種成像模式可以呈現(xiàn)出與SEM圖像不同的信息。STEM模式和SEM成像效果有什么不同?以導(dǎo)電納米復(fù)合材料的研究為例,不同制備方法得到的碳納米管的厚度和長(zhǎng)度有所不同。對(duì)碳納米管進(jìn)行準(zhǔn)確的表征非常重要(包括長(zhǎng)寬比2024
05-13原位樣品桿知識(shí):原位透射電鏡技術(shù)的未來(lái)展望
在科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用中,觀察和理解材料的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)是至關(guān)重要的。原位透射電鏡允許研究人員在實(shí)時(shí)觀察和操控樣品的條件下進(jìn)行高分辨率成像和表征。并能夠?qū)崿F(xiàn)直接從原子層次觀察樣品在力、熱、電、磁作用下以及在化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中研究材料的結(jié)構(gòu)和行為,并直接觀察相變、位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)、晶體生長(zhǎng)等動(dòng)態(tài)過(guò)程。前面我們已經(jīng)簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)了原位透射電鏡技術(shù),也介紹了原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展歷程本篇,我們來(lái)簡(jiǎn)單聊一下原位透射電鏡技術(shù)的在未來(lái)展望隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,原位透射電子顯微技術(shù)在未來(lái)將繼續(xù)發(fā)揮重要作用,并為科學(xué)研究和以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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