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2024
06-172024
06-122024
06-112024
06-07设备更新|粉末原子层沉积(PALD):科研平台建设“新质生产力”
设备更新|粉末原子层沉积(PALD):科研平台建设“新质生产力”随着对科技创新的不断重视和投入,新一轮的大规模设备以旧换政策为广大高校和研究机构带来了的发展机遇。高质量的科研平台建设是提升研究水平、增强竞争力的关键。ForgeNano的新型粉末原子层沉积设备不仅能够提升研究质量,还能打通产、学、研三界的桥梁,助力高校在科研的道路上迈出坚实的步伐。原子层沉积系统新型粉末原子层沉积助力高校平台建设粉末原子层沉积,利用其平台技术,可以在高比表面积的粉末颗粒表面构筑超薄的纳米涂层或活性组分,开发多种涂层2024
06-06扫描电镜拍摄技巧(一)|如何避免扫描电镜观察过程中碳沉积现象
扫描电镜拍摄技巧|如何避免扫描电镜观察过程中碳沉积现象在使用扫描电镜进行样品观察时,尤其是采用二次电子模式,随着观察时间的延长,在观察的区域会出现一块黑的矩形的区域。如下图所示,对一块空白的铝制样品台进行观察时,一段时间后降低放大倍数,发现图像中间有一明显的黑色矩形,我们可以简单的称这种现象叫做碳沉积。碳沉积主要原理:在扫描电镜的样品区往往存在一些碳氢化合物,被电子束轰击后,会形成带正电荷的碳离子。扫描电镜观察样品时,电子束在微区扫描使得该区域电子较为富集,碳离子会向该区域富集并沉积下来,影响该2024
06-05设备更新|扫描电镜 SEM & 透射电镜 TEM 离子束制样设备
设备更新|扫描电镜SEM&透射电镜TEM离子束制样设备2024年3月1日,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》审议通过。会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。同时指出,新一轮换新工作仍坚持标准,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,智能、绿色、低碳的科研仪器,将成为设备更新的主力军。我们积极响应大规模设备更新政策,推出扫描电子显微镜和透射电子显微镜的离子束制样设备综合解决方案,支持各位老师设备更新,欢迎随时联系我们快速获取上报2024
06-032024
05-31原子层沉积(ALD)技术锂电材料:电极粉末包覆的必要性(下)
在上篇文章中,我们介绍了原子层沉积(ALD)方法包覆电极材料的必要性以及粉末涂层(PC)和极片涂层(DC)两种不同的改性策略。(详见:原子层沉积(ALD)技术在锂电材料中的应用(一):电极粉末包覆的必要性(上))ALD方法对于电极材料的改善有目共睹,但涂层的选择以及设备的选择是关键。极片涂层依赖卷对卷设备和苛刻的低温要求。粉末包覆更适合从源头进行界面的改善。本篇文章我们将介绍粉末原子层沉积(PALD)工艺及其在电极材料包覆中的应用。01.“粉末原子层沉积(PALD)工艺”对于粉末样品的ALD研究2024
05-29使用低能离子精修制备高质量的锂离子导体固态电解质透射电镜样品
引言使用FIB切削获得超薄样片(lamella),是一种常见的块体材料TEM制样方法。然而,镓离子束辐照损伤所带来的非晶层却像一片难以驱散的迷雾,阻碍着人们获得更高质量的TEM照片,进而也限制了对轻元素的量化分析??梢匝≡窭胱泳抟嵌訤IB非晶层进行修复。Part01APPLICATIONCASES低能氩离子精修非晶层GentleMill低能离子精修仪可制备离子损伤更小、非晶层更薄的TEM样品。最近,上海科技大学的于奕老师团队等人使用GentleMill低能氩离子精修仪,以固态电解质LLTO为例2024
05-282024
05-282024
05-272024
05-242024
05-23为什么使用原子层沉积(ALD)方法对电极材料进行包覆是必要的?
为什么使用原子层沉积(ALD)方法对电极材料进行包覆是必要的?锂电池电极由各种类型的粉末制备合成,对粉末材料表面进行包覆已经成为提高电池性能的有效策略。尤其在固态电池中,固体电解质颗粒(SSA)和电极组合之间的界面兼容性问题仍然存在,通过界面涂层可有效地解决这一问题。因此,电极表面工程作为一项新兴技术,有望提高电池的性能和安全性。原子层沉积(ALD)技术已被证明是在亚纳米尺度上制造无机薄膜的高效方法,可在平面甚至高曲率的颗粒表面控制薄膜厚度以及均匀性。原子层沉积(ALD)包覆能保证超薄的均匀涂层2024
05-222024
05-20显微CT无损检测技术,在增材制造和粉末冶金领域发挥什么作用?
随着科技的飞速发展,显微CT技术在各个领域的应用愈发广泛,尤其是在增材制造和粉末冶金领域。显微CT技术以其高分辨率、非破坏性的特点,为微观层面的材料结构和缺陷分析等提供了解决方案,为增材制造和粉末冶金行业的发展注入了新的活力。Part01.什么是显微CT?显微CT技术利用X射线照射样品,通过探测器记录透射的X射线强度分布,再利用计算机算法重构出样品的三维内部结构。其能够在非破坏的情况下,提供高分辨率和三维图像。显微CT结构示意图:射线源和探测器不动,样品台旋转显微CT技术可以无损地提供详细的材料2024
05-17扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
扫描电镜论文赏析论文标题:ThetranscriptionfactorPtoMYB142enhancesdroughttoleranceinPopulustomentosabyregulatinggibberellincatabolism(PtoMYB142通过调控赤霉素代谢增强杨树抗旱性的研究)使用仪器:飞纳台式扫描电镜发表期刊:thePlantJournal因全球变暖增大了树木因干旱而死亡的生态压力,推动着树木节水策略的演变。尽管植物激素与对缺水的形态适应有关,但木本植物中这些过程的分子机制2024
05-162024
05-15【纳米颗粒制备技术】干法气溶胶纳米打印技术,加速材料研发进程
增材制造的方法,如纳米打印可以大大简化高比表面积的纳米多孔薄膜的制备工艺。这种薄膜材料的应用很多,包括电催化、化学、光学或生物传感以及电池和微电子产品制造等。因此,一种基于气溶胶的直写方法能够实现无机纳米结构材料的打印直写。印刷涂层的颗粒由纳米粒子发生器产生,经火花烧蚀产生的气溶胶颗粒其典型粒径在20nm以下,且不含表面活性剂或任何其他有机添加物质。纳米粒子生产和印刷沉积的整个过程是自动化的,不需要进行后续有机成分的热处理去除。纳米印刷沉积系统工作原理VSP-G1纳米粒子发生器(VSP-G1)作2024
05-14台式场发射扫描-透射(SEM—STEM)电子显微镜应用案例分享
在材料研发的过程中,检测材料的形貌细节和品质,需要各个方位地了解样品。扫描电镜是科学研究过程中强有力的表征工具,高分辨成像可以揭示材料细节。现在一些比较好的扫描电镜可以提供一种先进的成像技术--透射模式(Scanningtransmissioneletronmicroscopy,STEM),这种成像模式可以呈现出与SEM图像不同的信息。STEM模式和SEM成像效果有什么不同?以导电纳米复合材料的研究为例,不同制备方法得到的碳纳米管的厚度和长度有所不同。对碳纳米管进行准确的表征非常重要(包括长宽比以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
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