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2023
12-08在液體環(huán)境下進(jìn)行透射電鏡TEM 觀察會(huì)帶來哪些挑戰(zhàn)?
在液體環(huán)境下進(jìn)行透射電鏡TEM觀察會(huì)帶來哪些挑戰(zhàn)?借助透射電子顯微鏡(TEM)可以獲得原子尺度的結(jié)構(gòu)、成分信息。然而,傳統(tǒng)TEM技術(shù)受到了一些限制,其中之一是只能用來觀察超薄固體樣品,而無法應(yīng)用于液體...2023
12-07超細(xì)納米粒子合成神器:全新金屬氧化物氣體傳感器解決方案
超細(xì)納米粒子合成神器:全新金屬氧化物氣體傳感器解決方案對易燃易爆、有毒和污染氣體分子的有效探測對確保家庭、工業(yè)和環(huán)境安全至關(guān)重要。近年來,1-100nm尺寸范圍內(nèi)的半導(dǎo)體金屬氧化物氣體傳感器由于其尺寸...2023
12-062023
12-052023
12-01顯微 CT 技術(shù)在復(fù)合材料領(lǐng)域的應(yīng)用分享
顯微CT技術(shù)在復(fù)合材料領(lǐng)域的應(yīng)用分享顯微CT技術(shù)顯微CT技術(shù)是一種非侵入性的三維成像技術(shù),用于對微小物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行高分辨率的立體成像,其主要優(yōu)點(diǎn)包括高分辨率、非破壞性、三維成像以及能夠獲得樣本內(nèi)部...2023
11-30?粉末原子層沉積技術(shù)PALD如何實(shí)現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢呢?
粉末原子層沉積技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢呢?粉末原子層沉積包覆技術(shù),目前已廣泛應(yīng)用于鋰電、催化、金屬、制藥等領(lǐng)域。那么,低成本的規(guī)?;勰┰訉映练e包覆技術(shù)是如何實(shí)現(xiàn)的呢?ForgeNano目前已開發(fā)出...2023
11-292023
11-28一分鐘帶你了解原子層沉積ALD 以及 PALD 技術(shù)
什么是原子層沉積ALD技術(shù)?原子層沉積(ALD)技術(shù)基于自限制性的化學(xué)半反應(yīng),是將被沉積物質(zhì)以單原子膜的形式一層一層的鍍在物體表面的薄膜技術(shù)。與常規(guī)的化學(xué)氣相沉積不同,原子層沉積將完整的化學(xué)反應(yīng)分解成...2023
11-27梅賽德斯-奔馳聯(lián)合研究:減少鋰電生產(chǎn)過程中雜質(zhì)顆粒的 4 種方法
NatureEnergy|梅賽德斯-奔馳聯(lián)合研究成果:減少鋰電池生產(chǎn)過程中雜質(zhì)顆粒的4種方法目前,盡管在實(shí)驗(yàn)室研究的鋰離子電池材料的研發(fā)已經(jīng)取得巨大進(jìn)展,但是從實(shí)驗(yàn)室?guī)卓瞬牧系暮铣?,到千克、以及噸?jí)大...2023
11-25與傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡相比,高分辨率臺(tái)式掃描電鏡具有許多優(yōu)勢
高分辨率臺(tái)式掃描電鏡是基于電子束和樣品交互作用的顯微鏡。它使用高能電子束掃描樣品表面,并測量所產(chǎn)生的信號(hào)來生成高分辨率的圖像。電子束與樣品之間的相互作用產(chǎn)生的信號(hào)包括二次電子、反射電子、散射電子和X射...2023
11-242023
11-232023
11-222023
11-21掃描電鏡金屬材料失效分析中的應(yīng)用——觀察金屬件微裂紋和孔洞
掃描電鏡觀察金屬件微裂紋和孔洞6系合金因其高比強(qiáng)度和良好的成形性而廣泛用于汽車板材。與大多數(shù)鋁合金一樣,鐵(Fe)是鋁合金中最常見且有害的雜質(zhì)元素,因?yàn)樗鼤?huì)形成富含鐵的金屬間化合物,對鋁合金零件的機(jī)械...2023
11-202023
11-20高分辨率臺(tái)式掃描電鏡在現(xiàn)代科學(xué)領(lǐng)域中變的越來越重要
在現(xiàn)代科學(xué)和工程領(lǐng)域,對微觀結(jié)構(gòu)和納米級(jí)物質(zhì)的研究變得越來越重要。為了觀察和分析這些微小的結(jié)構(gòu)和顆粒,科學(xué)家和工程師使用高分辨率臺(tái)式掃描電鏡(High-ResolutionDesktopScannin...2023
11-172023
11-162023
11-062023
10-31納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼 Cu@Ag 顆粒及生長模型研究
納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼Cu@Ag顆粒及生長模型研究一.研究背景核殼納米顆粒由內(nèi)核材料和覆蓋有不同材料的外殼組成,大量的研究工作致力于核殼納米顆粒的生產(chǎn)。對核殼納米粒子的關(guān)注源于它們可以表現(xiàn)出...請輸入賬號(hào)
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