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TEM 原位液相系統新舊對比:Nano-Cell 概念2023/12/11
前面我們說到,解決液體環境下進行透射電鏡TEM需要解決兩個挑戰(在液體環境下進行透射電鏡TEM觀察會帶來哪些挑戰?),就可以把TEM的應用擴展到如電池、電化學沉積、納米晶生長、生物材料等諸多領域。典型...
在液體環境下進行透射電鏡TEM 觀察會帶來哪些挑戰?2023/12/8
在液體環境下進行透射電鏡TEM觀察會帶來哪些挑戰?借助透射電子顯微鏡(TEM)可以獲得原子尺度的結構、成分信息。然而,傳統TEM技術受到了一些限制,其中之一是只能用來觀察超薄固體樣品,而無法應用于液體...
超細納米粒子合成神器:全新金屬氧化物氣體傳感器解決方案2023/12/7
超細納米粒子合成神器: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、工業和環境安全至關重要。近年來,1-100nm尺寸范圍內的半導體金屬氧化物氣體傳感器由于其尺寸...
再也不怕打針啦|掃描電鏡下的透皮給藥微針2023/12/6
再也不怕打針啦|掃描電鏡下的透皮給藥微針小時候我們都有被打針支配的恐懼,那么有沒有一種方法讓我們既不像打針那么疼,又不像吃藥那么苦呢?有的!那就是微針!針頭直徑約為頭發絲的十分之一,插在皮膚上的疼痛感...
離子研磨儀和掃描電鏡-失效分析研究的好搭檔2023/12/5
離子研磨儀和掃描電鏡-失效分析研究的好搭檔失效分析是經驗和科學的結合,失效分析就如醫生,工藝設計之初,要有預防對策;產品生產后,進行體檢,找出其中的隱患,給出預防辦法去防止;失效發生后通過各種手段查找...
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2023/12/4
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研究背景核殼納米顆粒由內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。對核殼納米粒子的關注源于它們可以表現出優異...
顯微 CT 技術在復合材料領域的應用分享2023/12/1
顯微CT技術在復合材料領域的應用分享顯微CT技術顯微CT技術是一種非侵入性的三維成像技術,用于對微小物體的內部結構進行高分辨率的立體成像,其主要優點包括高分辨率、非破壞性、三維成像以及能夠獲得樣本內部...
?粉末原子層沉積技術PALD如何實現又有哪些優勢呢?2023/11/30
粉末原子層沉積技術如何實現又有哪些優勢呢?粉末原子層沉積包覆技術,目前已廣泛應用于鋰電、催化、金屬、制藥等領域。那么,低成本的規模化粉末原子層沉積包覆技術是如何實現的呢?ForgeNano目前已開發出...
一文了解粉末原子層沉積有哪些應用2023/11/29
粉末技術經過多年的發展,已經形成多樣化的制備及加工技術。其中,表面包覆技術作為提升粉末物理化學性能的重要手段,長期以來一直缺乏有效的精密手段。與傳統的表面改性不同,粉末原子層沉積技術PALD是真正可以...
一分鐘帶你了解原子層沉積ALD 以及 PALD 技術2023/11/28
什么是原子層沉積ALD技術?原子層沉積(ALD)技術基于自限制性的化學半反應,是將被沉積物質以單原子膜的形式一層一層的鍍在物體表面的薄膜技術。與常規的化學氣相沉積不同,原子層沉積將完整的化學反應分解成...
梅賽德斯-奔馳聯合研究:減少鋰電生產過程中雜質顆粒的 4 種方法2023/11/27
NatureEnergy|梅賽德斯-奔馳聯合研究成果:減少鋰電池生產過程中雜質顆粒的4種方法目前,盡管在實驗室研究的鋰離子電池材料的研發已經取得巨大進展,但是從實驗室幾克材料的合成,到千克、以及噸級大...
鋰電池清潔度分析:磷酸鐵鋰中金屬異物的檢測與分析2023/11/24
為什么要做磷酸鐵鋰中金屬異物的檢測與分析01【金屬異物對鋰電池安全的危害】磷酸鐵鋰正極材料具有熱穩定性優異、循環壽命好、電化學穩定、環境友好等優點,成為動力電池領域較理想的正極材料之一。但當磷酸鐵鋰材...
鋰電清潔度分析:從光鏡到電鏡(下)2023/11/23
為什么要做鋰電清潔度分析?金屬異物(包括鐵、鎳、銅、鋅、鉻等。)在鋰離子電池的正極材料中的含量對鋰電池的性能有很大的影響。在電池化成階段,金屬異物會先在正極氧化再到負極還原。當負極中的金屬單質積累到一...
鋰電池清潔度分析:從光鏡到電鏡(上)2023/11/22
為什么要做鋰電池清潔度分析?金屬異物對鋰電池安全性的影響鋰離子電池正極材料中金屬異物(包括鐵、鎳、銅、鋅、鉻等)的含量對鋰電池的性能有較大影響。金屬異物在電池化成階段會先在正極氧化再到負極還原,當負極...
掃描電鏡金屬材料失效分析中的應用——觀察金屬件微裂紋和孔洞2023/11/21
掃描電鏡觀察金屬件微裂紋和孔洞6系合金因其高比強度和良好的成形性而廣泛用于汽車板材。與大多數鋁合金一樣,鐵(Fe)是鋁合金中*常見且有害的雜質元素,因為它會形成富含鐵的金屬間化合物,對鋁合金零件的機械...

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