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應(yīng)用案例開拓創(chuàng)新,高端品質(zhì),真摯服務(wù)

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ACS Nano:武漢理工大學(xué)構(gòu)建具有互致穩(wěn)定效應(yīng)的亞10nm尺度的TiO2/SiOx 雙連續(xù)雜化體用于鋰離子存儲

TiO2具有良好的機械穩(wěn)定性、離子傳導(dǎo)特性和循環(huán)性能,是一種有很好應(yīng)用前景的鋰離子電池負極材料,但是它的理論容量很低,這也是一直以來阻礙TiO2商業(yè)化應(yīng)用的重要原因。針對這個問題,武漢理工大學(xué)研究人員利用MAX Ti3SiC2陶瓷材料中Ti,Si的原子級分散的特性,將其球磨之后進行煅燒,用這種簡單的、低成本的、可規(guī)?;?..

MORE INFO → TEM原位解決方案 2023-01-30

JMST:武漢大學(xué)利用原位透射電鏡技術(shù)揭示體心立方鐵中變形孿晶調(diào)制塑性變形的強尺寸效應(yīng)

隨著器件尺度的小型化和高度集成化,對納米尺度鐵基金屬材料的力學(xué)性能研究,探究它們的微觀變形機制很有必要。與位錯滑移相比,孿生是一種典型的具有位移特性的應(yīng)變能弛豫方式,由此也產(chǎn)生了不少有趣的現(xiàn)象,比如:超塑性和偽彈性。在密排六方金屬(HCP)、面心立方金屬(FCC)中變形孿生機制被研究的很充分了,但是體心立方金屬的變形孿...

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-12-26

Nat. Commun. :浙江大學(xué)利用原位透射電鏡技術(shù)研究材料電脈沖塑性微觀起源

以金為代表的金屬材料在微/納機電系統(tǒng)(Micro/nano electromechanical systems)以及納米電子器件中往往被用作為電極,在工作環(huán)境中,特別是集成度較高的系統(tǒng)中,這些材料可能會承受較高的電流密度。除此之外在電脈沖的作用下,這些材料也可能會產(chǎn)生一定程度的退化和失效。在納米電子器件中,以相變存儲器...

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-12-09

Nat. Commun. :北京大學(xué)利用原位TEM觀測電場調(diào)控孤立三重極性頂點的形核和移動

極性拓撲結(jié)構(gòu)在高密度存儲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。探究外場例如:電場、應(yīng)力激勵對拓撲極性結(jié)構(gòu)的影響以及當中的動力學(xué)過程對它們的實際應(yīng)用至關(guān)重要。

MORE INFO → TEM原位解決方案 2022-11-30