Популярные приложения

Научные исследования

Научные исследования


Разработанные компанией ZEPTOOLS сканирующие электронные микроскопы и системы измерений in situ позволили получить многочисленные значимые результаты в рамках передовых научных проектов.

Решение


Университет Чжэцзяна с помощью метода сканирующей электронной микроскопии в режиме in situ раскрыл внутренний механизм деформации пятикратных двойников.

Кристаллическое двойникование происходит, когда два отдельных кристалла симметрично делят одну и ту же плоскость решётки — так называемую границу двойника (TB). В предельном случае, когда пять границ двойников оказываются параллельно соединёнными вдоль прямой, ориентированной по их общей оси [110], возникает пятикратное двойникование. В массивных металлических образцах пятикратное двойникование обычно формируется при сильной пластической деформации, связанной с ростом зерен, или в условиях отжига.

Пыльца луковичной лилии, полученная с помощью настольного сканирующего электронного микроскопа ZEM15

В прошлом выпуске рубрики «ZEM15 — взгляд на мир» редактор с помощью настольного сканирующего электронного микроскопа ZEM15 запечатлел пчёл; к удивлению, наибольший отклик вызвала не жало, а фотография их лапок‑пыльцевых корзиночек. Некоторые подписчики написали нам в личные сообщения: «Лапки‑пыльцевые мы уже видели, а как же выглядит сама пыльца?»

С помощью метода просвечивающей электронной микроскопии в режиме in situ исследованы процессы прорастания литиевых дендритов, пронизывающих твёрдый электролит, а также кинетика роста «мертвого» лития в твёрдофазных аккумуляторах.

Рост литиевых дендритов на протяжении долгого времени остаётся серьёзной проблемой, влияющей на безопасность литий‑ионных аккумуляторов с жидким электролитом. Теоретически, в твёрдотельных литиево‑металлических батареях использование керамических материалов в качестве твёрдого электролита (SSE) позволяет эффективно подавлять рост литиевых дендритов; при этом аккумуляторы, в которых в качестве отрицательного электрода используется литиевый металл, обладают более высокой энергетической плотностью.

Исследование механизма зарядки‑разрядки литиевых аккумуляторов при высоких температурах с помощью in situ‑ТЭМ

Теоретическая удельная энергия Li‑CO2‑батарей (около 1876 Вт·ч/кг) значительно превышает аналогичный показатель литий‑ионных аккумуляторов (примерно 265 Вт·ч/кг). Однако в процессе зарядки разложение Li2CO3 требует весьма высокого потенциала, что ухудшает циклическую стабильность батареи и серьёзно сдерживает её дальнейшее развитие. Что касается реакционного механизма Li‑CO2‑батарей, по‑прежнему существуют определённые споры; например, относительно продуктов разряда: одни считают, что основными продуктами являются Li2CO3 и углерод, тогда как другие сообщают, что в ходе разряда преобладают Li2CO3 и CO.

Исследование деформации в режиме in situ с помощью HRTEM: кинетика миграции твиновых дислокаций в нанотвинной меди

В металлах и сплавах с гранецентрированной кубической структурой (ГЦК) двойниковые границы эффективно препятствуют движению дислокаций, благодаря чему металлы и сплавы с высокой плотностью нанодвойников обладают одновременно выдающейся прочностью и пластичностью. Для меди с ГЦК характерны ростовые и отжиговые двойники, обычно имеющие прямоугольную форму и содержащие многочисленные некогерентные двойниковые границы (Incoherent Twin Boundaries, ITBs). В свою очередь, деформационные двойники обычно имеют веретенообразную форму; их границы представляют собой зазубренные когерентные двойниковые границы (Serrated Coherent Twin Boundaries, SCTBs), которые состоят из участков когерентных двойниковых границ и ступеней двойниковых дислокаций (Twinning Disconnections, TDs).

Пчела под стереоскопическим электронным микроскопом ZEM15

Только что завершился Первомай — День труда, и сегодня редактор компании «ZEPTOOLS» приглашает вас подробнее познакомиться с образцом трудолюбия в нашем природном мире — пчёлами.
< 1...252627...29 > Перейти на стр.