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復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

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技術(shù)文章

技術(shù)文章

原位加熱樣品桿中國用戶 2023 科研成果精選【下】

?原位加熱樣品桿中國用戶 2023 科研成果精選【下】今天分享的文獻(xiàn)分別來自中科院大連化物所、上海交通大學(xué)、武漢理工大學(xué)、中科院物理所、福州大學(xué)。我們一起來看一下,這些科學(xué)團(tuán)隊(duì)使用原位加熱樣品桿在哪些領(lǐng)域里去的科研成果。挑選文獻(xiàn)截止于 2023年12 月 10 日文獻(xiàn) 1作者:中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研

2024-01-03
原位加熱樣品桿中國用戶 2023 科研成果精選(上)

?原位加熱樣品桿中國用戶 2023 科研成果精選為了更好地邁向未來,我們精心挑選了 2023 年(截止于 12 月 10 日)使用原位加熱樣品桿在納米技術(shù)領(lǐng)域取得的科研成果文獻(xiàn)。這些文獻(xiàn)來自安徽大學(xué),北京工業(yè)大學(xué),清華大學(xué)和南昌大學(xué)等,為我們開辟了更廣闊的研究視野,揭示了創(chuàng)新領(lǐng)域的新篇章! 文獻(xiàn) 1作

2024-01-02
原位氣相樣品桿中國用戶 2023 科研成果精選

?在期盼著 2024 年到來之際,我們不禁回首過去一年,2023 年的科研探索與成就令人難忘。為了更好地邁向未來,我們精心挑選了 2023 年(截止于 12 月 10 日)使用原位氣相樣品桿在納米技術(shù)領(lǐng)域取得的科研成果文獻(xiàn)。這些文獻(xiàn)來自中科院金屬所,浙江大學(xué),華東理工大學(xué),為我們開辟了更廣闊的研究視野

2023-12-29
掃描電鏡和氬離子拋光儀在電子器件失效分析中的應(yīng)用案例

?掃描電鏡和氬離子拋光儀在電子器件失效分析中的應(yīng)用案例電子器件失效的原因千千萬,其中引線框架表面的氧化狀態(tài),對(duì)器件的焊接有直接的影響。銅基框架表面接觸氧氣和水氣,極容易被氧化,對(duì)后期器件焊接或者打線會(huì)產(chǎn)生負(fù)面的影響,所以需要關(guān)注框架銅表面的狀態(tài),借助掃描電鏡(SEM)和能譜(EDS)抽檢以保證品質(zhì)極其

2023-12-27
原位熱電系統(tǒng)助力揭示反應(yīng)性金屬-陶瓷體系的相互作用機(jī)制

?原位熱電系統(tǒng)助力揭示反應(yīng)性金屬-陶瓷體系的相互作用機(jī)制01. 引言金屬-陶瓷復(fù)合材料得益于其優(yōu)秀而又均衡的性能,在加工制造、微電子領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)越來越廣泛。鋁-碳化硅作為其中一種廣為人知的金屬-陶瓷復(fù)合材料,廣泛應(yīng)用于汽車、航天等領(lǐng)域的微電子封裝。在這個(gè)體系中的鋁和碳化硅之間,存在著二氧化硅的非晶氧

2023-12-22
掃描電鏡在生物質(zhì)材料中的應(yīng)用

?掃描電鏡在生物質(zhì)材料中的應(yīng)用—— 生物炭材料形貌的表征目前對(duì)于生物炭材料的功能性研究是越來越多,研究重點(diǎn)分為生物炭應(yīng)用于污水處理、土壤改良、生物炭結(jié)構(gòu)和功能探尋和生物炭的制備 4 個(gè)大類;研究熱點(diǎn)主要是生物炭材料的修飾改性及機(jī)理探尋等;而這些研究中為了探究經(jīng)過表面處理后可以達(dá)到所期望的性能,通常都會(huì)

2023-12-21
夾雜物分析儀使用技巧:通過樣品前處理提高鋼鐵夾雜物檢驗(yàn)準(zhǔn)確性

?夾雜物分析儀使用技巧:通過樣品前處理提高鋼鐵夾雜物檢驗(yàn)準(zhǔn)確性潔凈鋼是目前各大鋼企發(fā)展的重點(diǎn)。對(duì)于潔凈鋼的研究,夾雜物自動(dòng)分析檢測(cè)設(shè)備是必要的研究工具。ParticleX 全自動(dòng)夾雜物分析系統(tǒng)提供了一個(gè)高度集成的掃描電鏡(SEM)和能譜儀(EDS)平臺(tái),能夠在較短的時(shí)間內(nèi)對(duì)大面積的試樣進(jìn)行夾雜物的分析

2023-12-20
?通量粉末原?層沉積(PALD)技術(shù)在工業(yè)催化劑中的應(yīng)?

?據(jù)統(tǒng)計(jì),95% 的商業(yè)化學(xué)品在其制造過程的某個(gè)階段需要使??種或多種催化劑。多相催化劑對(duì)于?油煉制、塑料制造、?品和?物燃料?產(chǎn)以及許多化學(xué)制造?藝?關(guān)重要。盡管許多工業(yè)催化過程已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)展,但這些催化材料的活性中心結(jié)構(gòu)均質(zhì)性較差,可能會(huì)導(dǎo)致不同的反應(yīng)并產(chǎn)生不需要的副產(chǎn)物。此外,活性位點(diǎn)的不

2023-12-19
顯微 CT 成像在藥物制劑結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用

?藥物是用于預(yù)防、治療、診斷疾病的活性物質(zhì),需制成一定的劑型才能作用于人體。藥物攸關(guān)人民生命安全,因此對(duì)藥物制劑的質(zhì)量進(jìn)行控制和評(píng)價(jià)至關(guān)重要。制劑的結(jié)構(gòu)影響藥物的療效發(fā)揮,同時(shí)也影響制劑的釋藥行為,因此制劑的結(jié)構(gòu)在制劑設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)方面發(fā)揮著重要的作用。藥物制劑結(jié)構(gòu)表征常用的技術(shù)有光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡等

2023-12-18
預(yù)算 15 萬以內(nèi),該選國產(chǎn)車還是合資車?汽車清潔度的角度聊一聊

?預(yù)算 15 萬以內(nèi),該選國產(chǎn)車還是合資車?關(guān)于這個(gè)問題,先看看知乎網(wǎng)友的答案:爭(zhēng)論的核心點(diǎn)是,同價(jià)位下,相對(duì)國產(chǎn)車,合資車在技術(shù)和質(zhì)量上,是否有明顯優(yōu)勢(shì)?作為一名汽車清潔度測(cè)試工程師(也是一名掃描電鏡工程師),小編想從清潔度檢測(cè)的角度談?wù)勥@個(gè)問題。01什么是清潔度?a) 清潔度的起源清潔度檢驗(yàn)最早應(yīng)

2023-12-15
離子研磨儀助力 SEM 觀測(cè)更真實(shí)的樣品表面

?機(jī)械研磨vs離子研磨一般來說,掃描電子顯微鏡樣品制備通常使用機(jī)械切割或者磨拋的方式進(jìn)行樣品觀測(cè)。機(jī)械研磨作為最常用的制備手段,通過研磨和拋光在樣品表面形成 1nm 至 100nm 厚度的非晶層,稱為 Beilby 層。Beilby 層會(huì)掩蓋住大部分的樣品真實(shí)信息,對(duì)掃描電鏡表征產(chǎn)生很大的影響。 機(jī)械

2023-12-14
透射電鏡原位液相系統(tǒng)中的供液系統(tǒng)新舊對(duì)比

?我們對(duì)比了透射電鏡原位液相方案中的 Nano-Cell和原位樣品桿。今天我們介紹Ocean和Stream系統(tǒng)中的供液系統(tǒng)的不同。原位液相方案中的供液系統(tǒng)圖1. Ocean 系統(tǒng)供液系統(tǒng),注射泵上圖可以看到,Ocean 系統(tǒng)的供液方式采用的是步進(jìn)電機(jī)+注射器的注射泵推進(jìn)方案。這種方案設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,可以為液

2023-12-13
透射電鏡原位液相系統(tǒng)新舊對(duì)比——TEM原位液相樣品桿

?透射電鏡原位液相系統(tǒng)新舊對(duì)比——TEM原位液相樣品桿前面我們說到,解決液體環(huán)境下進(jìn)行透射電鏡TEM需要解決兩個(gè)挑戰(zhàn),就可以把TEM 的應(yīng)用擴(kuò)展到如電池、電化學(xué)沉積、納米晶生長(zhǎng)、生物材料等諸多領(lǐng)域。也介紹了Nano-Cell 的概念在透射電鏡原位液相實(shí)驗(yàn)中的優(yōu)勢(shì),今天我們來介紹一下原位樣品桿在解決液體

2023-12-12
TEM 原位液相系統(tǒng)新舊對(duì)比:Nano-Cell 概念

?前面我們說到,解決液體環(huán)境下進(jìn)行透射電鏡TEM需要解決兩個(gè)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)? ),就可以把TEM 的應(yīng)用擴(kuò)展到如電池、電化學(xué)沉積、納米晶生長(zhǎng)、生物材料等諸多領(lǐng)域。典型的解決方案就是液體微室電子顯微術(shù),而DENSsolutions借助 MEMS 技術(shù)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品

2023-12-11
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(duì)易燃易爆、有毒和污染氣體分子的有效探測(cè)對(duì)確保家庭、工業(yè)和環(huán)境安全至關(guān)重要。近年來, 1-100 nm 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依賴性的特性,已經(jīng)越來越多地用于氣體傳感研究中。SMO 氣體傳感器的性能(如靈敏度、選擇性、響

2023-12-07
離子研磨儀和掃描電鏡-失效分析研究的好搭檔

?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(jīng)驗(yàn)和科學(xué)的結(jié)合,失效分析就如醫(yī)生,工藝設(shè)計(jì)之初,要有預(yù)防對(duì)策;產(chǎn)品生產(chǎn)后,進(jìn)行體檢,找出其中的隱患,給出預(yù)防辦法去防止;失效發(fā)生后通過各種手段查找原因。就像醫(yī)生,要驗(yàn)血,照 X 光,做 B 超等,根據(jù)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析是什么癥狀并對(duì)癥下藥,給出補(bǔ)

2023-12-05
掃描電鏡下的天然皮革和人造皮革

?皮革作為一種生活中常見的材料,具有良好的柔韌性、耐磨性、耐臟性和保溫性,被廣泛應(yīng)用在服飾、箱包、汽車、家具、飛機(jī)等行業(yè)。廣義的皮革分為天然皮革和非天然皮革兩大類。天然皮革主要指的是由動(dòng)物原皮經(jīng)過一系列的化學(xué)處理和機(jī)械加工而成的“真皮”,其質(zhì)地柔軟、耐磨性高,且具有很好的透氣性和保暖性。非天然皮革是指

2023-12-01
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(duì)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)部的詳細(xì)信息。顯微CT 技術(shù)在復(fù)合材料領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,主要用于研究和分析復(fù)合材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、

2023-12-01
?粉末原子層沉積技術(shù)PALD如何實(shí)現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢(shì)呢?

?粉末原子層沉積技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢(shì)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?Forge Nano 目前已開發(fā)出成熟的商業(yè)化粉末原子層沉積 PALD 技術(shù), 其采用大批次處理的流化床系統(tǒng)進(jìn)行粉末包覆的研究,并

2023-11-30
一文了解粉末原子層沉積有哪些應(yīng)用

?粉末技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)形成多樣化的制備及加工技術(shù)。其中,表面包覆技術(shù)作為提升粉末物理化學(xué)性能的重要手段,長(zhǎng)期以來一直缺乏有效的精密手段。與傳統(tǒng)的表面改性不同,粉末原子層沉積技術(shù)PALD 是真正可以實(shí)現(xiàn)原子級(jí)/分子層級(jí)控制精度的粉末涂層技術(shù),并保持良好的共形性。粉末原子層沉積有哪些應(yīng)用?低成本的

2023-11-29
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?cè)谖矬w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)分解成多個(gè)半反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)單原子層級(jí)別的薄膜控制精度。由于基底表面存在類似羥基這樣的活性位點(diǎn),因此前驅(qū)體

2023-11-28
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

?Nature Energy|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)大規(guī)模生產(chǎn),還存在許多質(zhì)量控制的盲點(diǎn)。本文作者重點(diǎn)關(guān)注下一代鋰離子和鋰金屬電池,分別從電池的原材

2023-11-27
鋰電池清潔度分析:磷酸鐵鋰中金屬異物的檢測(cè)與分析

?為什么要做磷酸鐵鋰中金屬異物的檢測(cè)與分析01【金屬異物對(duì)鋰電池安全的危害】磷酸鐵鋰正極材料具有熱穩(wěn)定性優(yōu)異、循環(huán)壽命好、電化學(xué)穩(wěn)定、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),成為動(dòng)力電池領(lǐng)域最理想的正極材料之一。但當(dāng)磷酸鐵鋰材料中引入金屬雜質(zhì)時(shí),會(huì)對(duì)電池的壽命及安全性有嚴(yán)重?fù)p害。常見的金屬異物包括:鐵,鎳,銅,鋅,鉻等。金屬

2023-11-24
鋰電清潔度分析:從光鏡到電鏡(下)

?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(duì)鋰電池的性能有很大的影響。在電池化成階段,金屬異物會(huì)先在正極氧化再到負(fù)極還原。當(dāng)負(fù)極中的金屬單質(zhì)積累到一定程度時(shí),會(huì)形成枝晶,導(dǎo)致隔膜穿孔,導(dǎo)致電池內(nèi)部短路,提高電池的自放電率。嚴(yán)重時(shí)甚至電池起火爆炸,影

2023-11-23
鋰電池清潔度分析:從光鏡到電鏡(上)

?為什么要做鋰電池清潔度分析?金屬異物對(duì)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(duì)鋰電池的性能有較大影響。金屬異物在電池化成階段會(huì)先在正極氧化再到負(fù)極還原,當(dāng)負(fù)極處的金屬單質(zhì)累積到一定程度會(huì)形成枝晶,導(dǎo)致隔膜穿孔,造成電池內(nèi)部短路,提高電池的自放電率,嚴(yán)重時(shí)甚至

2023-11-22
一文了解粉末原子層沉積(PALD)技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)方法

?引言粉末技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)形成多樣化的制備及加工技術(shù)。其中,表面包覆技術(shù)作為提升粉末物理化學(xué)性能的重要手段,長(zhǎng)期以來一直缺乏有效的精密手段。與傳統(tǒng)的表面改性不同,PALD 是真正可以實(shí)現(xiàn)原子級(jí)/分子層級(jí)控制精度的粉末涂層技術(shù),并保持良好的共形性。Part 01.ALD 以及 PALD 技術(shù)原子

2023-11-10
納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼 Cu@Ag 顆粒及生長(zhǎng)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(zhǎng)模型研究研究背景 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(duì)核殼納米粒子的關(guān)注源于它們可以表現(xiàn)出優(yōu)異的物理或化學(xué)性質(zhì)。此外,還可以通過調(diào)整其尺寸、殼厚度和結(jié)構(gòu)等來設(shè)計(jì)具有明顯新特性的核殼顆粒。

2023-10-27
大氣壓流動(dòng)氣氛過程中實(shí)現(xiàn)尺寸可控的納米粒子合成

?引言 在之前的文章中我們介紹了大氣壓條件下的火花燒蝕(spark ablation)技術(shù),可實(shí)現(xiàn)納米粒子的連續(xù)氣相合成。通過控制粒子生長(zhǎng)區(qū)的溫度以保證碰撞原子或顆粒的完全聚結(jié),原則上可以調(diào)節(jié)單線態(tài)顆粒的尺寸--從單個(gè)原子的尺度到任何期望的值。結(jié)合火花燒蝕的放大和無限混合能力,可以實(shí)現(xiàn)在工業(yè)規(guī)模上低成

2023-10-27
顯微 CT 在各類零部件缺陷檢測(cè)分析中的應(yīng)用分享

?X 射線檢測(cè)技術(shù)不受檢測(cè)材料種類的影響,對(duì)材料中大部分缺陷,如疏松、夾雜、脫粘等均有較高的檢測(cè)靈敏度。但傳統(tǒng)工業(yè) CT 的空間分辨率受到射線焦點(diǎn)、探測(cè)器和重構(gòu)矩陣分辨率的限制,分辨率有限,無法分辨直徑為數(shù)微米的特征。但近些年隨著科技進(jìn)步,逐漸發(fā)展起來的顯微 CT 則可以彌補(bǔ)這一缺陷。顯微 CT,也稱

2023-10-26
VSParticle 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,VSParticle 提出了一種基于氣溶膠的直寫方法。VSP-P1 納米印刷沉積系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)具有獨(dú)特性能的無機(jī)納米結(jié)構(gòu)材料的打印直寫。

2023-09-03
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