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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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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(xún)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(lèi)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(chē)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

Nano Research:TEM原位視頻下鈉沉積過(guò)程中電化學(xué)奧斯瓦爾德熟化

奧斯瓦爾德熟化機(jī)制(Ostwald ripening)是晶體形核生長(zhǎng)過(guò)程中的經(jīng)典機(jī)制,Ostwald ripening過(guò)程和溶解再結(jié)晶過(guò)程不一樣,通俗講,該過(guò)程指的是晶體生長(zhǎng)過(guò)程中大顆粒依靠攝取小顆粒進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性生長(zhǎng)。該過(guò)程的驅(qū)動(dòng)力是粒子總表面積的減少產(chǎn)生的總界面自由能的降低。因?yàn)樵谛魏顺跗冢☆w粒能量較高,不穩(wěn)定,在被...

MORE INFO → SEM原位解決方案 2022-07-28

Nano Lett.:昆士蘭理工利用原位TEM揭示二維材料的光-力學(xué)性能

二維納米材料展現(xiàn)出多種力電和光電性能,有望被應(yīng)用到應(yīng)變傳感器件,柔性?xún)?chǔ)能器件,柔性二極管,晶體管,探測(cè)器和診斷器件中。在過(guò)去的研究中,大家更多的是將作用力加載到垂直于二維材料原子面的方向上,研究柔性器件的變化。然而,當(dāng)加載軸平行于原子平面時(shí),載荷對(duì)層狀納米材料光學(xué)和光-力學(xué)性能的影響尚未得到研究。Zhang Chao等...

MORE INFO → SEM原位解決方案 2022-06-08

Adv. Mater.:國(guó)家納米中心利用紅外光譜原位識(shí)別液體中的納米級(jí)生物分子

采用傅里葉變換紅外光譜識(shí)別水溶液中的生物分子為探究生物活性分子的結(jié)構(gòu)、反應(yīng)、轉(zhuǎn)移過(guò)程提供了原位、實(shí)時(shí)、無(wú)損的方法。然而,水溶液對(duì)紅外光譜的強(qiáng)吸收掩蓋了生物分子各自的振動(dòng)指紋譜,導(dǎo)致該方法的應(yīng)用充滿挑戰(zhàn)。國(guó)家納米中心研究人員與澤攸科技合作,共同開(kāi)發(fā)了一種用于原位液體環(huán)境傅里葉變換紅外光譜(FTIR)透射模式測(cè)試的微流控...

MORE INFO → SEM原位解決方案 2022-06-01