Популярные приложения
Научные исследования
Разработанные компанией ZEPTOOLS сканирующие электронные микроскопы и системы измерений in situ позволили получить многочисленные значимые результаты в рамках передовых научных проектов.
Решение
В условиях обострения глобальной технологической конкуренции и стремительной эволюции индустрии информационных технологий высокопроизводительные электронные материалы превратились в ключевую сферу стратегической национальной конкуренции. Существующие электронные материалы сталкиваются с серьёзными техническими ограничениями: традиционные сверхрешётки, основанные на ван-дер-ваальсовых взаимодействиях, из‑за слабой межфазной связи не способны удовлетворить насущные требования передовых областей — таких как связь 5G/6G, искусственный интеллект и квантовые вычисления — по чрезвычайно высокой эффективности электромагнитного экранирования и предельной электропроводности. В Китае в сфере высокотехнологичных электронных материалов по‑прежнему сохраняется проблема «узких мест», особенно в части базовых материалов для передовой полупроводниковой отрасли, где уровень внешней зависимости остаётся крайне высоким, что ставит под угрозу безопасность производственно‑технологической цепочки.
Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display, LCD) — один из наиболее широко используемых в современном обществе типов дисплеев, повсеместно встречающийся в повседневной жизни. LCD в основном состоит из трёх основных компонентов: подложки с цветными фильтрами (Color filter, CF), подложки с TFT‑матрицей (TFT Array) и модуля подсветки (Back light unit).
Гибкие фотоэлектрические солнечные элементы обладают такими характеристиками, как лёгкость, тонкость, вибростойкость и автономное энергоснабжение, что открывает им огромный потенциал для интеграции в здания или носимые электронные устройства. Если обратить внимание, можно увидеть, что кристаллические кремниевые солнечные элементы сегодня являются наиболее широко применяемыми; они повсюду встречаются в повседневной жизни. Несмотря на значительные усилия учёных, их недостатки — невозможность изгибаться и высокая хрупкость — существенно ограничивают сферу применения таких элементов в гибких устройствах.
Результаты исследований, опубликованные с использованием образцового стержня PicoFemto® в режиме in situ, постоянно обновляются; в дальнейшем мы будем и далее пополнять базу примеров применения продукта. Пропустившие предыдущие публикации преподаватели могут перейти на главную страницу нашего официального аккаунта и прочитать их, нажав кнопку «Архив статей». Приглашаем всех подписаться на наш аккаунт — здесь вы найдёте актуальные новости из области электронной микроскопии, уникальные экспериментальные протоколы и высококачественные научные результаты. Присоединяйтесь к обсуждению и вместе с коллегами развивайте свои идеи!
Лёд — это твёрдая форма воды в природе, широко распространённая в окружающем мире. Исследование структуры льда и механизмов его образования имеет ключевое значение для облачной физики и физики низкотемпературного хранения; поэтому учёные изучают лёд уже на протяжении длительного времени. Говоря о его морфологии на малых масштабах, первым, что приходит на ум, являются снежинки. Как показано на рисунке ниже, снежинки обладают чёткой шестикратной симметрией, поскольку в природе лёд чаще всего встречается в форме гексагональной модификации — льда Ih.
Недавно группа Ю Цзо из Торонтского университета в Канаде, совместно с группами Гао Пэна из Пекинского университета, Ци Аня из Университета штата Айова в США и Пэнхао Сяо из Университета Далхаузи в Канаде, сообщила о том, что с помощью электрического поля можно управлять движением дислокаций; при этом, сочетая in situ‑микроскопию на атомном уровне с теоретическими расчётами, они раскрыли механизм такого управления.