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2024
05-112024
05-10【臺式透射電鏡】如何解讀生物組織 TEM 超微結(jié)構(gòu)?專家實(shí)例分享
【臺式透射電鏡】如何解讀生物組織TEM超微結(jié)構(gòu)?精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究院電鏡平臺專家實(shí)例分享近期飛納臺式場發(fā)射掃描透射電子顯微鏡PhenomPharosG2STEM在上海精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究院(以下簡稱精準(zhǔn)院)電鏡平臺成功落戶,完成裝機(jī)驗(yàn)收。精準(zhǔn)院電鏡中心成立于2017年11月。配備有3臺冷凍透射電鏡(cryo-TEM)。其中包括FEI公司場發(fā)射低溫透射電鏡家族的旗艦產(chǎn)品TitanKriosG3,配備有場發(fā)射電子槍以及先進(jìn)的直接電子檢測相機(jī)GatanK3。該電鏡是強(qiáng)大的冷凍透射電鏡之一,具有在接近原子分辨率下解析2024
05-08原子層沉積 ALD工藝揭秘:從效率、溫度到涂層類型的quan方位探討
在上篇文章中,我們結(jié)合具體案例為大家介紹了原子層沉積技術(shù)的概念、原理和特點(diǎn)。閱讀推薦:一文了解原子層沉積(ALD)技術(shù)的原理與特點(diǎn)還有很多朋友提問化學(xué)氣相沉積(CVD)和原子層沉積(ALD)的區(qū)別,我們從反應(yīng)效率、均勻性以反應(yīng)溫度三方面來進(jìn)行說明。在化學(xué)氣相沉積(CVD)中,前驅(qū)體被同時且連續(xù)地引入反應(yīng)器中,這些前驅(qū)體在熱基材表面相互反應(yīng)。沉積速度可能比ALD更高,但涂層的粘附性較差,不夠致密,而且不均勻。由于CVD缺乏自鈍化作用,因此也不可能形成均勻的高深寬比涂層。CVD工藝由于在溝槽或孔內(nèi)前2024
05-07原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的發(fā)展歷程?
原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的發(fā)展歷程前面我們簡單介紹了原位透射電鏡技術(shù)和原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域,更好的了解原位透射技術(shù),本文簡要梳理其在1960-1990期間的發(fā)展歷程:原位透射電子顯微技術(shù)(in-situTEM)起源于20世紀(jì)60年代。1960年代:研究人員開始使用透射電子顯微鏡觀察材料在不同溫度下的行為,通過加熱樣品臺實(shí)現(xiàn)原位觀察。1970年代:隨著透射電子顯微鏡技術(shù)的改進(jìn)和儀器設(shè)備的升級,實(shí)現(xiàn)了更精確和可控的原位實(shí)驗(yàn)觀測。1980年代:在原位實(shí)驗(yàn)中引入了氣氛控制系統(tǒng),使研2024
05-062024
04-29原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域
原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域上一篇我們簡單介紹了原位透射電鏡技術(shù)允許研究人員在實(shí)時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)過程中研究材料的結(jié)構(gòu)和行為,并直接觀察相變、位錯運(yùn)動、晶體生長等動態(tài)過程。通過in-situTEM,研究人員可以更深入地了解材料的性能、相互作用和響應(yīng)機(jī)制,一度成為材料研究最為熱門的工具。原位透射電子顯微技術(shù)還具有高分辨率、實(shí)時觀察、多尺度觀察、環(huán)境控制等諸多特點(diǎn)和優(yōu)勢。研究人員提2024
04-28原位樣品桿知識:一文認(rèn)識原位透射電鏡技術(shù)
原位樣品桿知識:一文認(rèn)識原位透射電鏡技術(shù)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。我們通過幾個方面梳理原位透射電鏡技術(shù)的概念、發(fā)展和應(yīng)用等方面來更好的幫助大家認(rèn)識原位透射電子顯微技術(shù)。傳統(tǒng)的透射電子顯微鏡(transmissionelectronmicroscopy,簡稱TEM)是一種用來觀察材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大工具,對于材料學(xué)科的發(fā)展起到了巨大的推動作用。許多新型的納米材料、材料結(jié)構(gòu)和性能之間的關(guān)聯(lián)、材料物理化學(xué)反應(yīng)機(jī)理等研究成果不斷涌現(xiàn)。然而,因?yàn)閭鹘y(tǒng)的透射電子顯微鏡2024
04-26TEM原位樣品桿優(yōu)秀論文賞析-《Energy Storage Materials》
優(yōu)秀論文賞析原位樣品桿|《EnergyStorageMaterials》對退化NCM正極材料直接再生機(jī)制的多尺度觀察復(fù)納科技2024年度優(yōu)秀論文賞析參賽人:南昌大學(xué)邢春賢獲獎?wù)撐模篗ultiscaleobservationsonmechanismsfordirectregenerationofdegradedNCMcathodematerials(對退化NCM正極材料直接再生機(jī)制的多尺度觀察)發(fā)表期刊:EnergyStorageMaterials使用儀器:Wildfire原位加熱桿,DENSso2024
04-25X 射線無損成像技術(shù): 一文了解顯微CT與工業(yè)CT的區(qū)別
X射線成像技術(shù)I一文了解工業(yè)CT與顯微CT的區(qū)別引言X射線是一種高能電磁波,由威廉·康拉德·倫琴于1895年發(fā)現(xiàn)。X射線具有波長短、穿透性強(qiáng)、電離能力強(qiáng)、肉眼雖不可見但能被探測器記錄和成像等特點(diǎn),最初被用于醫(yī)學(xué)影像學(xué),幫助醫(yī)生診斷骨折、腫瘤和內(nèi)部器官異常。隨著科技進(jìn)步,X射線成像技術(shù)不斷演進(jìn),出現(xiàn)了工業(yè)CT、顯微CT等無損成像技術(shù)。X射線成像技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新推動著醫(yī)學(xué)和科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展,為人類提供了更深層次的視角,讓我們能夠深入探索和理解物質(zhì)世界的奧秘。在本篇文章中,我們將探討應(yīng)用于工業(yè)和科學(xué)2024
04-232024
04-182024
04-172024
04-162024
04-152024
04-12Nano Spark|如何用氣溶膠技術(shù)在纖維表面快速沉積納米粒子(三)
前面我們介紹了在纖維表面沉積納米材料的多種方式和實(shí)現(xiàn)顆粒物的收集的四種機(jī)制,今天我們介紹一下火花燒蝕技術(shù)的主要應(yīng)用在哪些行業(yè)中正因?yàn)闅馊苣z沉積技術(shù)的du特性,不少科學(xué)家利用該方法制備了不同類型的功能纖維材料,而該技術(shù)簡便環(huán)保的特性更讓其成為理想的工業(yè)生產(chǎn)方法。荷蘭VSParticle公司shuai先推出了基于火花燒蝕的納米氣溶膠沉積解決方案,利用該方法,可輕松在不同尺寸的纖維膜表層和內(nèi)部沉積納米粒子。利用火花燒蝕氣溶膠沉積多種不同顆粒01催化以碳基纖維材料為代表的纖維基材由于具備良好的導(dǎo)電性,是2024
04-102024
04-082024
04-03Nano Spark|如何用氣溶膠技術(shù)在纖維表面快速沉積納米粒子(二)
前面我們介紹了在纖維表面沉積納米材料的多種方式,本文主要介紹四種機(jī)制實(shí)現(xiàn)顆粒物的收集?;鸹g利用的是大氣壓等離子火花放電,從而將導(dǎo)電的靶材燒蝕產(chǎn)生納米氣溶膠。通過氣流的控制可以實(shí)現(xiàn)顆粒粒徑的控制,在過濾的機(jī)制下實(shí)現(xiàn)沉積,而在過濾作用發(fā)生效果的過程中,主要有四種機(jī)制實(shí)現(xiàn)顆粒物的收集:01擴(kuò)散作用擴(kuò)散沉積是大部分小顆粒收集的方式氣溶膠顆粒在氣體介質(zhì)中會不斷地做布朗運(yùn)動,纖維材料有極大的概率收集偏離氣流中心的小顆粒。這一方式可以收集絕大多數(shù)的超細(xì)顆粒物質(zhì),且分散性較好。擴(kuò)撒機(jī)制沉積的顆??梢员WC良好2024
04-02Nano Spark|如何用氣溶膠技術(shù)在纖維表面快速沉積納米粒子(一)
纖維表面沉積納米材料的方式納米顆粒尤其是無機(jī)納米粒子在催化,能源,生命科學(xué)以及傳感等領(lǐng)域都表現(xiàn)出了非常好的性能,從而受到廣泛的關(guān)注。由于納米材料本身的特性,為了保證在實(shí)際使用時的穩(wěn)定性與長效性,一般會采用將納米粒子以負(fù)載或原位構(gòu)筑的方式與基底材料結(jié)合,從而獲得負(fù)載型催化劑,導(dǎo)電織物等改性材料。通過與納米技術(shù)的結(jié)合,可以獲得多種功能性纖維材料,應(yīng)用在可穿戴,抗菌,能源催化領(lǐng)域。在纖維表面沉積納米材料的方式有多種,可分為原位與非原位的方式。通常將在纖維表面直接構(gòu)筑納米結(jié)構(gòu)的方式稱為原位合成,該方式可2024
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