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飞纳全新一代台式扫描电镜升级到全面屏,在操作简便和分辨率上又有新的提升,敬请期待。同时,飞纳全自动台式扫描电镜 Particle X 实现了样品全自动分析的突破。报告中将系统阐述全自动扫描电镜的工作原理,并分享 Particle X在钢铁夹杂物、汽车清洁度、锂电清洁度、3D打印粉体评估等领域的应用案例。
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四维超快电子显微镜由于可以在超高的时间和空间尺度直接观察物质的结构相变、形貌变化等瞬态动力学过程,近年来受到越来越多的关注和研究兴趣。本报告中,我首先会简单介绍四维超快电子显微镜的发展历程及现状。随后将重点介绍我们在发展新型四维超快电子显微镜方面的工作:基于高频微波对电子的调制作用,我们发展了一种基于微波脉冲电子发生器的新型四维超快电子显微镜,为未来四维超快电子显微镜的发展提供了新的思路。
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结合高速相机4DSTEM衍射大数据,基于计算机算法的Ptychography “无透镜”叠层电子衍射技术不受磁透镜固有像差的限制,可以获得超高分辨率,高相位衬度,轻元素敏感,低噪声,低辐照损伤的二维到三维原子结构信息,有望应用于含有轻元素、辐照极易损伤材料的高分辨结构表征,在能源存储材料和结构生物大分子结构解析领域有潜在广泛应用前景。
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高温(1000℃~1500℃以上)环境是金属、陶瓷、复合材料等在进行热处理、烧结、热加工等制备过程中结构演变的主要条件,也是航空发动机等关键部件长期服役条件之一。扫描电镜原位高温成像方法的突破,能够从纳米到宏观尺度深入、全面、准确的研究材料在高温条件下微观结构的演变过程。是优化材料制备工艺、质量检测、服役寿命评估、安全性评价重要的科学手段。
报告将介绍基于扫描电镜原位高温(1000℃~1500℃)成像研究的最新进展和并分享在材料研究中的应用的部分成果。
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随着电镜空间分辨率以及能量分辨率的不断提高,原位表征材料真实微观结构、成分以及价态等等信息越来越受到科学家的重视,如何制备真实无损电镜样品成为技术难点,该报告讲结合Fischione公司的各类机械及离子束制样设备以及各类转移装置,详细介绍如何完成原位电镜样品制备方法及过程。
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待定
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随着纳米技术与电子信息产业的快速发展,核心材料与元器件的特征加工尺寸已走向5纳米。在未来更小尺度下,材料是否依然那样稳定?如此小尺度下如何精准表征和检测这些材料的稳定性和可能的新物性?新型纳米材料能否派上用场?可以实现哪些应用?所有这些都需要在原子尺度上首先精准的表征出材料的结构特征,之后探索精准的调控与实现原子尺度制造的方法,最后基于这些方法实现其可能的结构组装与相关应用。本报告借助自主搭建的可实现原子分辨的原位-多场加载研究系统,探索材料原子尺度下的精准表征、制造及其在电子器件、能源和环保领域的应用,阐明全面开展原子尺度制造的重要性及其对未来纳电子器件及相关应用研究的重要意义和深远影响等。
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透射电子显微镜(TEM)是研究材料微观结构的重要工具。然而,大部分电池材料不耐电子辐照,很难采用TEM观察本征微观结构,尤其是金属锂和固体电解质SEI膜。了解这些材料的结构属性对于材料结构设计和改性至关重要。受结构生物领域的启发,报告人最先引入冷冻电镜技术用于观察辐照敏感电池材料及其界面,取得了一系列重要研究成果。
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透射电子显微镜中对材料施加力-热-电学等单一或耦合外场并在原子层次原位研究其结构-性能相关性将为高性能新材料开发提供重要实验和理论支撑。本文介绍了多种透射电镜原位原子尺度力-热-电单/多场耦合实验系统的研发及其在金属、合金、半导体等多种材料领域和研究方向中的应用。