技術文章
TECHNICAL ARTICLES從鋰硫電池到鋰金屬電池一、TOF-SIMS技術概述及其在電池表界面研究中的重要性飛行時間二次離子質(zhì)譜(Time-of-FlightSecondaryIonMassSpectrometry,TOF-SIMS)是一種具有高表面靈敏度和檢測靈敏度的分析技術,已成為能源材料表界面研究不可少的工具。其工作原理是通過一次脈沖離子束轟擊樣品表面產(chǎn)生二次離子,經(jīng)飛行時間質(zhì)量分析器分析離子的質(zhì)荷比,從而獲得樣品表面信息。TOF-SIMS在電池研究中的獨特優(yōu)勢體現(xiàn)在三個方面:一是高的檢測靈敏度(...
文章來源:https://doi.org/10.1080/0067270X.2016.1173308【導語】在坦桑尼亞桑給巴爾島的密林深處,Kuumbi洞穴靜靜守護著人類20,000年的生存密碼。一支國際考古團隊運用先進光釋光技術,揭開了這座洞穴的三重時空面紗,改寫了我們對東非沿海文明演進的認知。文中關鍵配圖均來自研究團隊一手數(shù)據(jù),帶您穿越時空見證科技考古的力量。一、洞穴謎題:跨越半個世紀的學術爭議自2005年發(fā)掘以來,Kuumbi洞穴就因"中全新世新石器文化""早期家雞"等...
在科研探索與工業(yè)檢測的前沿陣地,對物質(zhì)內(nèi)部電子自旋狀態(tài)的精準解析,是解鎖材料特性、揭開生命奧秘、守護生態(tài)環(huán)境的關鍵鑰匙。電子自旋共振波譜儀作為專注于捕捉電子自旋信號的分析儀器,憑借其檢測能力與穩(wěn)定的性能表現(xiàn),成為科研實驗室、企業(yè)研發(fā)中心的“微觀探測利器”,為多領域的技術突破與質(zhì)量管控提供堅實支撐。?當物質(zhì)中存在未成對電子時,在外部磁場與特定頻率微波場的共同作用下,電子會發(fā)生自旋能級躍遷,產(chǎn)生可被精準捕捉的共振信號。通過分析信號的強度、峰形與分裂模式,不僅能確定未成對電子的數(shù)量...
在材料科學、制藥、化學和地質(zhì)學等領域,科學家們常常面臨一個關鍵問題:如何準確識別未知物質(zhì)的成分?答案往往隱藏在其微觀晶體結構之中。而粉末衍射儀,正是破解這種微觀密碼的“神探”。工作原理:當X射線遇見粉末粉末衍射儀的核心工作方式基于著名的布拉格定律。當一束X射線照射到精心研磨的粉末樣品時,樣品中無數(shù)隨機取向的微小晶體會像無數(shù)面微型鏡子,在特定角度產(chǎn)生衍射。這些衍射信號如同物質(zhì)的“指紋”,每種晶體物質(zhì)都有其獨Y無二的衍射圖譜。通過精確測量這些衍射線的位置和強度,研究人員就能反向推...
衍射儀作為解析物質(zhì)微觀結構的關鍵設備,其精準檢測能力的核心源于對衍射現(xiàn)象的科學應用。深入理解衍射儀基本原理,是掌握設備檢測邏輯、發(fā)揮其分析價值的基礎,也為各領域科研與生產(chǎn)中的結構分析工作提供理論支撐。?衍射儀的原理核心圍繞X射線衍射效應展開,X射線具有電磁波屬性,其波長與晶體中原子間的距離處于同一數(shù)量級,當X射線穿透晶體樣品時,會與晶體內(nèi)部規(guī)則排列的原子發(fā)生相互作用——原子中的電子會吸收X射線能量并產(chǎn)生次生電磁波,即散射波。?這些散射波并非無序傳播,而是會因晶體原子的周期性排...
布魯克X射線部門張振義接著隨寫,這幾天在D8VENTURE上做粉末的一些數(shù)據(jù),就寫寫關于粉末的一些東西吧。粉末其實和單晶的實驗思路是相通的。一、自動化XRD2EVAL的使用使用D8VENTURE/QUEST采集少量樣品,以及低溫環(huán)境下的粉末XRD數(shù)據(jù),已經(jīng)成為日常工作中的常態(tài)。甚至很多時候,我們能得到非常好的數(shù)據(jù)用于結構精修。APEX6的XRD2EVAL在原有基礎(IntegrateDebyeRings)上,新增了自動設計策略、數(shù)據(jù)收集功能,使這一功能更趨自動化、簡潔化。通常...
在材料科學、半導體制造、生物醫(yī)藥等領域,材料的宏觀性能往往由其微觀結構決定——從芯片中元素的分布均勻性,到合金內(nèi)部的成分梯度,再到生物材料的表層修飾狀態(tài),這些“看不見的細節(jié)”直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量與功能。然而,傳統(tǒng)材料分析技術多停留在“表面觀察”層面,難以深入內(nèi)部捕捉微觀信息。如今,二次離子質(zhì)譜儀憑借“深度剖析+高分辨率成像”的雙重能力,突破了表面分析的局限,成為揭示材料微觀結構隱藏信息的微觀探測利器。?傳統(tǒng)材料分析為何難以突破“表面桎梏”?以常用的掃描電子顯微鏡為例,其雖能呈現(xiàn)...
有機太陽能電池(OrganicSolarCells,OSCs)因成本低、柔性好、工藝簡單等優(yōu)勢,在移動電子、建筑光伏一體化等領域具應用潛力。然而,有機薄膜的表面能級結構表征不足嚴重制約了器件性能優(yōu)化。傳統(tǒng)技術難以直接測量表面未占據(jù)態(tài)(LUMO)能級,而低能反光電子能譜(Low-EnergyInversePhotoemissionSpectroscopy,LEIPS)憑借其表面敏感性和直接測量LUMO的優(yōu)勢,為揭示表面能級調(diào)控機制提供了關鍵手段。西安交通大學魯廣昊教授團隊創(chuàng)新性...
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