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透射电镜中的菊池衍射

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/SEEYi7NDP7eY0g7B4nsDNA 菊池衍射(Kikuchi Diffraction)作为电子衍射的重要特殊情况,与后续将探讨的会聚束电子衍射(CBED)技术一脉相承,核心价值在于为非薄晶体样品的结构分析提供高精度解决方案。...

镀膜仪案例:玻璃纤维表面常压等离子连续涂层的高分辨表征

玻璃纤维的表面极度光滑且处于化学惰性。在多数复合材料应用中,研究人员通常需要引入有机硅烷对其进行改性处理,以增加其与树脂基体之间的界面咬合力。 近期,斯图加特大学的研究团队在 Surface & Coatings Technology 上发表了一项关于在线处理系统的工艺进展 (“Characterization and optimization of an atmospheric plasma deposition system for in-line glass fibers...

4D-STEM用高动态范围像素阵列探测器的研发与应用

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/g1UdMoCOoRnfYuxOo3vNiw 扫描透射电镜(STEM)是观察材料微观结构、分析材料性能的核心工具,而探测器是技术的核心——电子束穿过样品后的散射信号,全靠探测器捕捉、转化为可分析的图像。 传统STEM探测器受动态范围、成像速度和单电子识别能力的限制,只能捕捉电子散射的局部区域,无法完整记录衍射图案,也难以同时获取多种成像信息。...

选TKD,还是选PED?

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/GXYxTbIozwYBb0K_rXVE5Q 在纳米材料的微观结构研究中,透射菊池衍射(TKD)和旋进电子衍射(PED)是两种常用的高空间分辨率分析技术,前者依托扫描电镜(SEM)开展测试,后者则基于透射电镜(TEM),二者均能实现晶粒取向差、晶粒尺寸分布的观测以及晶粒织构的定量分析。 为明确两种技术在晶粒特征测量中的具体表现、差异成因及适用场景,澳大利亚悉尼大学Glenn...

镀膜仪案例:基于双层架构的全固态卤化物 LLZO 电池正极渗透工艺

基于双层架构的全固态卤化物 LLZO 电池正极渗透工艺 全固态电池 (ASSBs) 中的无机固态电解质如锂基石榴石型氧化物 (Li7La3Zr2O12, LLZO) 具有优异的热稳定性和宽电化学窗口。然而,LLZO 和正极活性物质 (CAM) 之间的固-固点接触在电池循环过程中容易失效。采用 3D 多孔 LLZO 骨架结构增加接触面积是主流的解决方案。 这一结构同时要求正极材料能向纳米/微米级深孔内部进行有效渗透与填充。在传统的简单滴涂法中,孔口极易被率先堵塞,导致内部渗透不完全。 制备工艺与结构设计...
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