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2024
12-302024
12-25ALD 用戶經典文獻分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究
作者:科羅拉多大學AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub?2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithiumNickelManganeseCobaltOxideCathodeBatteryMaterials摘要鋰離子電池的廣泛應用在很大程度上依賴于正極材料的性能。然而,這些材料在循環過程中容易出現容量衰減、過渡金屬溶解和結構失穩等問題,限制了電池的使用壽命和穩定性。鋰鎳錳鈷氧化物(LiNi0.33Mn2024
12-18顯微CT有多神?輕松“看透”材料內部結構,讓材料“開口說話”
在材料科學和工程領域,對材料內部結構的深入理解對于新材料的開發和現有材料性能的提升至關重要。顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術作為一種先進的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內部的微觀結構,包括孔隙率、裂紋、顆粒分布和相界面等。顯微CT以其高分辨率、非侵入性和多尺度分析能力,為材料結構、性能與失效機理的研究提供了全新的手段。本文將從顯微CT的基本原理、技術特點及其在材料研究中的典型應用展開討論。PART.01顯微CT的基本原理顯微CT技術利用X射線照射樣品,通過探測器記錄透射的2024
12-132024
12-092024
12-09電池熱失控危機如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術揭示答案!
自20世紀90年代初投入商業使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部(DOE)車輛技術辦公室(VTO)估計,2008年至2020年間,鋰離子電池組的能量密度將增加8倍。當電池儲存更多能量時,它們在熱失控事件中會釋放更多能量。在電池組緊密排列的情況下,一個電池發生熱失控事件會導致相鄰電池升溫并釋放能量——這種連鎖反應會產生爆炸性的后果。ForgeNano的AtomicArmorTM涂層使電池制造商能夠使用更高能量的材料來制造電池,而不必擔心增加熱失控事件,這應該會減少較大電池組中的熱傳2024
12-022024
11-282024
11-232024
11-192024
11-05Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑
德國弗萊堡大學課題組利用ForgeNanoPrometheus流化床原子層沉積系統進行商用燃料電池Pt/C催化劑的制備作者:德國弗萊堡大學FionaPescher,JulianStiegeler,PhilippA.Heizmann,CarolinKlose,SeverinVierrath,和MatthiasBreitwieser文章:Pt/Ccatalystssynthesizedinacommercialparticleatomiclayerdepositionsystemenablingim2024
10-24可以對話的離子研磨系統 —— Technoorg Linda 的最新杰作!
在高科技領域,創新總是不斷推動著行業前行。TechnoorgLinda始終不忘初心,不斷創新。今天,我們自豪地向您介紹TechnoorgLinda的最新杰作——SEMPREPSMART智能操作離子研磨儀。作為我們行業的創新之作,SEMPREPSMART不僅是技術的集大成者,更是智能化操作的前沿。TechnoorgLinda榮獲2024年RedDotConceptAward(紅點獎)工業設備類別獎項。新一代離子研磨儀憑借出色的設計品質獲得了評審團的認可。RedDotConceptAward(紅點獎2024
10-182024
10-152024
10-08你真的理解保形性了嗎?深度揭秘 ALD 薄膜生長中的常見概念 !
研究原子層沉積(ALD)生長的薄膜的保形性不僅從應用角度來看很有趣。它還可以提供有價值的基本信息,如有關反應概率的信息。研究薄膜保形性也被證明是提升等離子體ALD一種有效的方法。本篇文章內容來自K.Arts,W.M.M.Kessels和H.C.MKnoops的研究,為大家深度揭秘與優化ALD薄膜生長的保形性。通過表面吸附和表面復合而損失的反應物分子看起來可能相似,但會導致非常不同的生長行為。本篇文章將從三個方面解釋這一現象,并希望通過具象的案例圖片和動畫演示來幫助大家理解反應、擴散和復合限制生長2024
09-192024
09-192024
09-182024
09-13告別傳統檢測!高分子材料研究利器,顯微CT精準無損檢測有多強!
高分子材料由于其輕質、耐腐蝕、易加工等特性,被廣泛應用于汽車、航空、建筑、醫療器械等多個行業。然而,高分子材料的微觀結構和內部缺陷對其性能有著至關重要的影響,因此如何準確地表征這些材料的微觀結構是材料科學的重要研究方向之一。顯微CT(Micro-computedTomography,Micro-CT)作為一種無損成像技術,能夠對高分子材料的內部結構進行高分辨率的三維成像,逐漸成為研究和開發高分子材料的重要工具。PART?ONE顯微CT技術的原理與特點顯微CT技術利用X射線照射樣品,通過探測器記錄2024
09-10Phenom MAPS:為何材料研究人員都在悄悄使用這款軟件?
PhenomMAPS多模態多維度地圖式圖像自動采集及拼接軟件,可自動獲取大型圖像數據集,并直觀地組合和關聯多種成像、分析模式,從而提供多尺度和多模態的表征數據。該軟件支持Phenom全系列臺式掃描電子顯微鏡型號,包括PhenomXLG2、PhenomPharosG2和PhenomProX。歡迎聯系我們升級體驗。01MAPS核心功能大面積自動數據采集:實現自動化無縫全景拼圖和大面積EDS能譜數據采集CISA多平臺數據關聯功能:光鏡、拉曼、紅外、XPS,甚至CAD或手繪草圖,通通可以關聯多尺度成像自以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
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