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机器学习赋能扫描透射电镜:重新理解原子

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/sVbZ2ZNgoeafZ2IlOT_o5A 扫描透射电镜(STEM)是材料科学、凝聚态物理与催化化学领域原子尺度表征的金标准,依托像差校正技术的革命性突破,它实现了个位数皮米级的原子定位精度,能直接看清固体材料中单个原子与原子列的排布。...

透射电镜中的相位衬度

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/2zrLobgY_MMogJw8gUj7UA 相位衬度成像,是高分辨透射电镜(TEM)实现原子级观测的核心技术,也是TEM从低倍到高倍成像中最普遍的衬度来源。它并非只对应高分辨模式下的晶格成像,其本质是多束电子波相互干涉产生的物理效应,具体会以晶格条纹、莫尔条纹、菲涅尔衬度三种形式呈现,是研究材料界面、应变、缺陷与纳米孔洞的关键表征手段。 本文将讨论相位衬度成像的基本原理、实际应用场景,以及解读过程中最易出现的认知误区。...

透射与扫描透射电镜中的振幅衬度

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/6XRJFWi0GrophTAv6b740w 透射电镜(TEM)和扫描透射电镜(STEM)是材料表征的核心技术,能看清从原子到微米尺度的微观结构与成分细节——而这些细节,正是决定材料性能和功能的关键。...

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。...

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...
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