ZEPTOOLS
Точное измерение во имя научно-технических инноваций
ZEPTOOLS — это научно‑инструментальная фирма, обладающая полностью собственными правами интеллектуальной собственности. Компания сосредоточена на исследованиях и разработке высокоточных приборов, таких как сканирующие электронные микроскопы, стержни для проведения экспериментов в режиме in situ к трансмиссионным электронным микроскопам, шагомеры, DMD‑литографические станки без масок и электронно‑лучевые литографические установки, тем самым заполняя многочисленные пробелы в отечественной сфере высокоточных научных приборов.
Популярные приложения
Science | Наблюдение обратимого фазового перехода в одиночном нанокластере с помощью in situ ПЭМ от ZEPTOOLS
Точное управление процессами фазовых переходов между твёрдым и жидким состояниями на наномасштабе является ключевой задачей в материаловедении. Классическая теория зародышеобразования описывает этот процесс главным образом как конкуренцию между уменьшением объёмной свободной энергии Гиббса и энергетическим барьером межфазной поверхности. Однако во многих природных явлениях и при синтезе наноматериалов фазовые переходы часто происходят в геометрически ограниченных пространствах, где взаимодействие критического зародыша с окружающими границами раздела коренным образом меняет энергетический ландшафт перехода, существенно влияя на стабильность фаз, выбор полиморфных модификаций и формирование текстуры.
2026-07-29
Nature Communications | Настольный сканирующий электронный микроскоп серии ZEM от ZEPTOOLS способствует разработке высокоустойчивого волоконно‑интегрированного ультрабыстрого источника электронов на основе графена
В области вакуумной электроники стабильные и долговечные сверхбыстрые источники электронов играют ключевую роль для реализации высокоточной временно‑разрешённой визуализации и спектроскопического анализа. Традиционные источники электронов обычно используют в качестве фотокатодов металлы — такие как золото и вольфрам, — либо низкоразмерные материалы, например углеродные нанотрубки, генерируя импульсы электронов за счёт таких механизмов, как многфотонная эмиссия, фотоэлектрический эффект или оптическая полевая эмиссия. Однако эти методы обладают существенными ограничениями. С одной стороны, многфотонная эмиссия и оптическая полевая эмиссия требуют использования сверхмощных лазеров или глубоких ультрафиолетовых импульсов возбуждения, что приводит не только к повреждению материала катода и механическим вибрациям, но и к необходимости поддержания экстремальных вакуумных условий. С другой стороны, существующие источники электронов, как правило, страдают от временной нестабильности тока пучка, требуя перекалибровки каждые 4–6 часов, что серьёзно ограничивает эксплуатационную эффективность оборудования и надёжность получаемых данных.
2025-07-15
Nature Communications | Исследование механизма стабилизации высокого напряжения в водных цинк-ионных батареях с помощью in-situ ПЭМ от ZEPTOOLS
Перед лицом энергетического кризиса и загрязнения окружающей среды водные цинк-ионные аккумуляторы благодаря богатству сырья, низкой стоимости и высокой безопасности становятся крайне важной устойчивой технологией хранения энергии. Среди различных катодных материалов оксиды ванадия демонстрируют преимущества высокой удельной энергии благодаря богатым окислительно-восстановительным парам, а их уникальная структура способствует быстрому переносу ионов, что делает их текущим объектом интенсивных исследований. Однако практическое применение водных цинковых батарей долгое время серьёзно ограничивалось проблемой структурной нестабильности катодных материалов в процессе электрохимического циклирования.
2026-08-06
Корпоративная культура
Как мы видим мир