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
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.
Недавно Китайский нефтяной университет, Яньшаньский университет и Сианьский университет цзяо‑тун совместно опубликовали технологию сварки нанокерамических материалов с использованием зонда для ин‑ситу‑субнанометровой манипуляции в экологическом трансмиссионном электронном микроскопе (ETEM); соответствующие результаты исследования были опубликованы в журнале SCI «Nature Communications» (DOI: 10.1038/s41467-017-02590-1).
Ферроэлектрические вихревые домены, формирующиеся за счёт сложных взаимодействий между кристаллической решёткой и зарядами, обладают огромным потенциалом для применения в разработке наноэлектронных устройств. В практической реализации ключевым вопросом является управление топологическим состоянием таких структур под воздействием внешних возмущений. Лаборатория физики поверхности Национальной ключевой лаборатории по физике поверхностей Института физики Китайской академии наук / Пекинского национального исследовательского центра по конденсированным средам, совместно с исследовательскими группами Пекинского университета, Университета Сянъяна и Пенсильванского университета, использовала атомарно разрешённую двойную сферическую аберрационную коррекцию в электронном микроскопе для манипуляции вихрями в сверхрешётке PbTiO3/SrTiO3 путём приложения локальных механических нагрузок.