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2025
01-072025
01-06一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細流程與原理
離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細流程與原理離子研磨是一種高精度的樣品表面制備技術(shù),廣泛用于需要高分辨率顯微觀察的樣品制備,特別是那些容易受機械應(yīng)力影響的材料,如半導(dǎo)體、陶瓷、復(fù)合材料等。以下...2025
01-032025
01-02數(shù)學(xué)為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導(dǎo)電樣品的優(yōu)勢
什么是荷電效應(yīng)?掃描電子顯微鏡主要用于樣品表面微觀形貌觀察,但在觀察樣品過程中經(jīng)常由于荷電效應(yīng)使得圖像異常變亮、畸變,甚至出現(xiàn)圖像模糊的情況,嚴重影響成像質(zhì)量。圖1固體絕緣材料的電子發(fā)射特性曲線。橫坐...2024
12-302024
12-25ALD 用戶經(jīng)典文獻分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究
作者:科羅拉多大學(xué)AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub?2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithi...2024
12-18顯微CT有多神?輕松“看透”材料內(nèi)部結(jié)構(gòu),讓材料“開口說話”
在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,對材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的深入理解對于新材料的開發(fā)和現(xiàn)有材料性能的提升至關(guān)重要。顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術(shù)作為一種先進的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內(nèi)部的微...2024
12-132024
12-09粉末原子層沉積(PALD)系統(tǒng)是一種表面改性技術(shù)
?粉末原子層沉積系統(tǒng)(PALD)主要用于在高比表面積的粉末顆粒表面構(gòu)筑*薄的納米涂層或活性組分?。這種技術(shù)可以明顯提升粉末的物理化學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于催化、新能源、粉末冶金等領(lǐng)域?。粉末原子層沉積技術(shù)基...2024
12-09電池?zé)崾Э匚C如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術(shù)揭示答案!
自20世紀90年代初投入商業(yè)使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部(DOE)車輛技術(shù)辦公室(VTO)估計,2008年至2020年間,鋰離子電池組的能量密度將增加8倍。當(dāng)電池儲存更多能量時...2024
12-022024
11-282024
11-23關(guān)于臺式掃描電子顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域簡述
?臺式掃描電子顯微鏡是一種體積小巧、操作簡便的電子顯微鏡,適用于實驗臺面操作。它主要用于各種樣品的微細結(jié)構(gòu)和特征的形貌觀察,適用于生物樣品、醫(yī)學(xué)樣品、環(huán)境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料、吸附劑等的...2024
11-192024
11-05Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑
德國弗萊堡大學(xué)課題組利用ForgeNanoPrometheus流化床原子層沉積系統(tǒng)進行商用燃料電池Pt/C催化劑的制備作者:德國弗萊堡大學(xué)FionaPescher,JulianStiegeler,Ph...2024
10-24可以對話的離子研磨系統(tǒng) —— Technoorg Linda 的最新杰作!
在高科技領(lǐng)域,創(chuàng)新總是不斷推動著行業(yè)前行。TechnoorgLinda始終不忘初心,不斷創(chuàng)新。今天,我們自豪地向您介紹TechnoorgLinda的最新杰作——SEMPREPSMART智能操作離子研磨...2024
10-18掃描電鏡是用來測樣品表面材料的物質(zhì)性能進行微觀成像
掃描電鏡主要應(yīng)用于對樣品微區(qū)形貌,結(jié)構(gòu)與組成進行觀察與分析。它以分辨率高,景深好和操作簡單而被廣泛應(yīng)用于材料學(xué),物理學(xué),化學(xué),生物學(xué),考古學(xué),地礦學(xué)和微電子工業(yè)。?臺式掃描電子顯微鏡(DesktopS...2024
10-152024
10-08你真的理解保形性了嗎?深度揭秘 ALD 薄膜生長中的常見概念 !
研究原子層沉積(ALD)生長的薄膜的保形性不僅從應(yīng)用角度來看很有趣。它還可以提供有價值的基本信息,如有關(guān)反應(yīng)概率的信息。研究薄膜保形性也被證明是提升等離子體ALD一種有效的方法。本篇文章內(nèi)容來自K.A...2024
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