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2023
12-202023
12-192023
12-19?通量粉末原?層沉積(PALD)技術(shù)在工業(yè)催化劑中的應?
據(jù)統(tǒng)計,95%的商業(yè)化學品在其制造過程的某個階段需要使??種或多種催化劑。多相催化劑對于?油煉制、塑料制造、?品和?物燃料?產(chǎn)以及許多化學制造?藝?關(guān)重要。盡管許多工業(yè)催化過程已經(jīng)取得了顯著的進展,但這些催化材料的活性中心結(jié)構(gòu)均質(zhì)性較差,可能會導致不同的反應并產(chǎn)生不需要的副產(chǎn)物。此外,活性位點的不均勻性也使得催化性能與特定催化結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來極其困難。因此,催化劑成分和結(jié)構(gòu)的調(diào)控對提升催化劑性能有積極意義。原子層沉積技術(shù)(ALD)提供了?個創(chuàng)造表?活性催化劑位點的?式,能夠創(chuàng)造出傳統(tǒng)合成?法?法實現(xiàn)2023
12-18顯微 CT 成像在藥物制劑結(jié)構(gòu)分析中的應用
顯微CT成像在藥物制劑結(jié)構(gòu)分析中的應用引言藥物是用于預防、治療、診斷疾病的活性物質(zhì),需制成一定的劑型才能作用于人體。藥物攸關(guān)人民生命安全,因此對藥物制劑的質(zhì)量進行控制和評價至關(guān)重要。制劑的結(jié)構(gòu)影響藥物的療效發(fā)揮,同時也影響制劑的釋藥行為,因此制劑的結(jié)構(gòu)在制劑設計和評價方面發(fā)揮著重要的作用。藥物制劑結(jié)構(gòu)表征常用的技術(shù)有光學顯微鏡、電子顯微鏡等技術(shù)工具,但這些技術(shù)手段僅能給出制劑的表面特征,無法有效地表征其內(nèi)部特征。X射線具有波長短、分辨率高和穿透力強等特點,能夠?qū)崿F(xiàn)對樣品內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行成像,曝光時間2023
12-15預算 15 萬以內(nèi),該選國產(chǎn)車還是合資車?零部件清潔度角度聊一聊
預算15萬以內(nèi),該選國產(chǎn)車還是合資車?關(guān)于這個問題,先看看知乎網(wǎng)友的答案:挺合資車派:挺國產(chǎn)車派:爭論的核心點是,同價位下,相對國產(chǎn)車,合資車在技術(shù)和質(zhì)量上,是否有明顯優(yōu)勢?作為一名汽車零部件清潔度測試工程師(也是一名掃描電鏡工程師),小編想從零部件清潔度檢測的角度談談這個問題。01什么是清潔度?a)清潔度的起源清潔度檢驗最早應用于航空航天工業(yè),20世紀60年代初美國汽車工程師協(xié)會(SAE)和美國航空航天工業(yè)協(xié)會(AIA)開始使用統(tǒng)一的清潔度標準。2005年德國汽車行業(yè)協(xié)會出版了VDA19標準,2023
12-142023
12-13透射電鏡原位液相系統(tǒng)中的供液系統(tǒng)新舊對比
透射電鏡原位液相系統(tǒng)中的供液系統(tǒng)新舊對比我們對比了透射電鏡原位液相方案中的Nano-Cell和原位樣品桿。今天我們介紹Ocean和Stream系統(tǒng)中的供液系統(tǒng)的不同。原位液相方案中的供液系統(tǒng)圖1.Ocean系統(tǒng)供液系統(tǒng),注射泵上圖可以看到,Ocean系統(tǒng)的供液方式采用的是步進電機+注射器的注射泵推進方案。這種方案設計簡單,可以為液體提供較大推力。但卻存在以下短板:1.相對于微量液體,步進電機的步幅還是較大,無法對流速進行精細控制。2.注射器的橡膠塞相對內(nèi)壁有較大阻尼,無法實現(xiàn)對液體控制的快速響應2023
12-12透射電鏡原位液相系統(tǒng)新舊對比——TEM原位液相樣品桿
透射電鏡原位液相系統(tǒng)新舊對比——TEM原位液相樣品桿前面我們說到,解決液體環(huán)境下進透射電鏡TEM需要解決兩個挑戰(zhàn),就可以把TEM的應用擴展到如電池、電化學沉積、納米晶生長、生物材料等諸多領(lǐng)域。也介紹了Nano-Cell的概念在透射電鏡原位液相實驗中的優(yōu)勢,今天我們來介紹一下原位樣品桿在解決液體環(huán)境下進行透射電鏡TEM挑戰(zhàn)中有哪些作用。TEM原位液相樣品桿Ocean系統(tǒng)Nano-Cell放入樣品桿前端后,蓋上金屬壓蓋,并以特定扭矩固定左右兩端螺絲(圖4)。采用兩側(cè)固定、特定扭矩的方式有利于確保Na2023
12-11TEM 原位液相系統(tǒng)新舊對比:Nano-Cell 概念
前面我們說到,解決液體環(huán)境下進行透射電鏡TEM需要解決兩個挑戰(zhàn)(在液體環(huán)境下進行透射電鏡TEM觀察會帶來哪些挑戰(zhàn)?),就可以把TEM的應用擴展到如電池、電化學沉積、納米晶生長、生物材料等諸多領(lǐng)域。典型的解決方案就是液體微室電子顯微術(shù),而DENSsolutions借助MEMS技術(shù)持續(xù)進行產(chǎn)品更新和迭代,經(jīng)歷了從最初代的Ocean系統(tǒng)到當前的Stream系統(tǒng)的多次改進和升級。接下來從Nano-Cell、原位樣品桿和供液系統(tǒng)三個方面對比Ocean系統(tǒng)和Stream系統(tǒng),以深入了解DENSsolutio2023
12-08在液體環(huán)境下進行透射電鏡TEM 觀察會帶來哪些挑戰(zhàn)?
在液體環(huán)境下進行透射電鏡TEM觀察會帶來哪些挑戰(zhàn)?借助透射電子顯微鏡(TEM)可以獲得原子尺度的結(jié)構(gòu)、成分信息。然而,傳統(tǒng)TEM技術(shù)受到了一些限制,其中之一是只能用來觀察超薄固體樣品,而無法應用于液體環(huán)境的研究。主要原因是在液體環(huán)境下進行TEM觀察會帶來兩個挑戰(zhàn):其一,液體環(huán)境下必須確保嚴密的密封,以防止液體泄漏進入TEM系統(tǒng)。一旦液體泄漏,TEM內(nèi)部的真空環(huán)境將受到嚴重破壞,導致設備故障。其二,液體中的大量分子會散射電子束,電子束照射液體會產(chǎn)生大量自由基,這些都會影響圖像質(zhì)量和數(shù)據(jù)分析的準確性2023
12-072023
12-062023
12-052023
12-04納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼 Cu@Ag 顆粒及生長模型研究
納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼Cu@Ag顆粒及生長模型研究一.研究背景核殼納米顆粒由內(nèi)核材料和覆蓋有不同材料的外殼組成,大量的研究工作致力于核殼納米顆粒的生產(chǎn)。對核殼納米粒子的關(guān)注源于它們可以表現(xiàn)出優(yōu)異的物理或化學性質(zhì)。此外,還可以通過調(diào)整其尺寸、殼厚度和結(jié)構(gòu)等來設計具有明顯新特性的核殼顆粒。大量的研究項目正在進行中,以用于制造適用各個領(lǐng)域的高功能核殼材料,包括光電器件、生物醫(yī)學成像、催化和等離子體。二.實驗方法基于火花燒蝕的連續(xù)氣相工藝能夠產(chǎn)生均勻結(jié)構(gòu)的核殼雙金屬納米顆粒,其尺寸和成分能夠精2023
12-01顯微 CT 技術(shù)在復合材料領(lǐng)域的應用分享
顯微CT技術(shù)在復合材料領(lǐng)域的應用分享顯微CT技術(shù)顯微CT技術(shù)是一種非侵入性的三維成像技術(shù),用于對微小物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行高分辨率的立體成像,其主要優(yōu)點包括高分辨率、非破壞性、三維成像以及能夠獲得樣本內(nèi)部的詳細信息。顯微CT技術(shù)在復合材料領(lǐng)域具有廣泛的應用,主要用于研究和分析復合材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、質(zhì)量控制、性能評估以及缺陷檢測。本文主要分享NEOSCAN臺式高分辨顯微CT技術(shù)在復合材料領(lǐng)域的應用案例。復合材料可以根據(jù)增強材料的性質(zhì)、基質(zhì)材料的類型、制備工藝、應用領(lǐng)域不同來進行分類,按照基質(zhì)材料的類型可2023
11-30?粉末原子層沉積技術(shù)PALD如何實現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢呢?
粉末原子層沉積技術(shù)如何實現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢呢?粉末原子層沉積包覆技術(shù),目前已廣泛應用于鋰電、催化、金屬、制藥等領(lǐng)域。那么,低成本的規(guī)?;勰┰訉映练e包覆技術(shù)是如何實現(xiàn)的呢?ForgeNano目前已開發(fā)出成熟的商業(yè)化粉末原子層沉積PALD技術(shù),其采用大批次處理的流化床系統(tǒng)進行粉末包覆的研究,并搭建了多種PALD系統(tǒng)。粉末原子層沉積流化床系統(tǒng):在流體作用下呈現(xiàn)流(態(tài))化的固體粒子層稱為流化床。流化床方案是較為理想的一種分散方式,流化是將顆粒懸浮在移動的流體中,使其表現(xiàn)為類液體狀態(tài)的一種方法。通過氣流的2023
11-292023
11-28一分鐘帶你了解原子層沉積ALD 以及 PALD 技術(shù)
什么是原子層沉積ALD技術(shù)?原子層沉積(ALD)技術(shù)基于自限制性的化學半反應,是將被沉積物質(zhì)以單原子膜的形式一層一層的鍍在物體表面的薄膜技術(shù)。與常規(guī)的化學氣相沉積不同,原子層沉積將完整的化學反應分解成多個半反應,從而實現(xiàn)單原子層級別的薄膜控制精度。由于基底表面存在類似羥基這樣的活性位點,因此前驅(qū)體可以形成單層的飽和化學吸附,從而實現(xiàn)自限制性反應。而在經(jīng)過單個周期反應后,新的位點暴露出來,可以進行下一個周期的反應。原子層沉積ALD技術(shù)的反應原理示意圖如圖所示,原子層沉積過程由A、B兩個半反應分四個2023
11-27梅賽德斯-奔馳聯(lián)合研究:減少鋰電生產(chǎn)過程中雜質(zhì)顆粒的 4 種方法
NatureEnergy|梅賽德斯-奔馳聯(lián)合研究成果:減少鋰電池生產(chǎn)過程中雜質(zhì)顆粒的4種方法目前,盡管在實驗室研究的鋰離子電池材料的研發(fā)已經(jīng)取得巨大進展,但是從實驗室?guī)卓瞬牧系暮铣桑角Э?、以及噸級大?guī)模生產(chǎn),還存在許多質(zhì)量控制的盲點。本文作者重點關(guān)注下一代鋰離子和鋰金屬電池,分別從電池的原材料、正負極加工工藝、超輕量集流體、以及電池生產(chǎn)過程中的清潔度把控(鋰電池清潔度分析)等方面出發(fā),給出了鋰電池大規(guī)模量產(chǎn)的機遇和挑戰(zhàn)。這一研究成果《鋰電池從實驗室研究到大規(guī)模量產(chǎn)》,由太平洋西北國家實驗室、華2023
11-25與傳統(tǒng)光學顯微鏡相比,高分辨率臺式掃描電鏡具有許多優(yōu)勢
高分辨率臺式掃描電鏡是基于電子束和樣品交互作用的顯微鏡。它使用高能電子束掃描樣品表面,并測量所產(chǎn)生的信號來生成高分辨率的圖像。電子束與樣品之間的相互作用產(chǎn)生的信號包括二次電子、反射電子、散射電子和X射線等。這些信號被探測器捕獲并轉(zhuǎn)換為圖像或譜圖,從而揭示樣品的微觀結(jié)構(gòu)和化學成分。高分辨率臺式掃描電鏡在各個領(lǐng)域都有廣泛的應用。在材料科學和工程中,它被用于研究材料的表面形貌、晶體結(jié)構(gòu)、納米顆粒和纖維等微觀結(jié)構(gòu)。在生物科學中,它被用于觀察細胞、細胞器和生物分子等微觀結(jié)構(gòu)。在電子學和半導體工業(yè)中,它被用以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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