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


Технология in situ‑TEM компании Зэюй способствовала тройному прорыву в исследованиях ферроэлектрической отрицательной ёмкости.

В период развития микроэлектронных устройств, когда они вступили в эпоху пост‑Мо́рского закона, проблема энергопотребления превратилась в ключевой вызов, сдерживающий дальнейшую миниатюризацию компонентов. Эффект отрицательной ёмкости в сегнетоэлектрических материалах, благодаря способности преодолеть предел Больцмана и снизить подпороговый наклон до уровня ниже 60 мВ/декада, рассматривается как ключевой путь решения проблемы «энергетической стены» транзисторов и в последние годы привлекает широкое внимание. Согласно модели Ландау, область отрицательной ёмкости в сегнетоэлектриках обладает переходными и нестабильными характеристиками, что делает её прямое экспериментальное наблюдение чрезвычайно сложным; как правило, для получения более значительного падения напряжения приходится последовательно включать дополнительные резисторы или диэлектрические конденсаторы.

Ключевое применение столешечного сканирующего электронного микроскопа серии ZEM компании Цзэюй в характеристике графен‑карбидоазотных композитных материалов

Азот‑допированный графен (N‑doped graphene), выступая в роли безметаллического катализатора или носителя металлических наночастиц, демонстрирует огромный потенциал в таких областях, как электрохимический и фотокаталитический процесс, а также очистка окружающей среды. Его уникальная электронная структура и поверхностные свойства обусловлены введением атомов азота и позволяют существенно улучшать характеристики материала в ключевых электрохимических реакциях, таких как реакция восстановления кислорода (ORR). В настоящее время широко применяются такие распространённые источники азота, как меламин, благодаря его высокому содержанию азота — 66,7%; при этом термическая обработка остаётся основным методом получения азот‑допированного графена. Кроме того, графитовый фазовый карбид азота (g‑C₃N₄), являясь одним из видов карбидов азота, привлекает внимание благодаря своим полупроводниковым свойствам и химической стабильности, что делает его перспективным для фотокаталитического разложения воды и органического синтеза. Однако область его применения в электрохимическом каталитическом процессе пока относительно ограничена; сочетание g‑C₃N₄ с восстановленным оксидом графита (rGO) позволяет объединить преимущества обоих материалов — например, повысить механическую прочность и эффективность переноса заряда — и открывает новые пути для создания высокоэффективных металл‑углеродных каталитических систем.

Практика использования виртуальной ТЭМ‑микроскопии компании Zeyou в исследованиях дефектной инженерии сегнетоэлектрических материалов

Сегнетоэлектрические материалы широко применяются в таких областях, как актуаторы, преобразователи и многослойные керамические конденсаторы; управление их свойствами играет ключевую роль для реализации функциональных возможностей. В настоящее время повышение внешнего вклада сегнетоэлектриков является важным подходом к улучшению их характеристик; среди распространённых стратегий регулирования — инженерия деформаций, инженерия фазовых границ, легирование точечными дефектами и др. Однако, несмотря на широкое использование, легирование точечными дефектами страдает недостаточной термической и полевой стабильностью, что ограничивает его практическое применение.

Технология in situ‑TEM компании Зэюй Технолоджи позволила осуществить прямое наблюдение за динамикой трёхстороннего узла.

Тройные узлы границ зерен (Triple Junctions, TJs), являясь ключевыми структурными элементами, соединяющими соседние границы зерен в поликристаллических материалах, под воздействием термомеханических нагрузок определяют коллективную эволюцию всей сети границ зерен. Благодаря своим уникальным физическим свойствам TJs оказывают глубокое влияние на динамические процессы в поликристаллических материалах. В частности, в ходе пластической деформации, роста зерен и рекристаллизации TJs посредством топологических преобразований координируют динамическую перестройку сети границ зерен; их эффект «тяготения» существенно ограничивает миграцию соседних границ, что делает их центральными участниками микроструктурной эволюции на различных масштабах. Несмотря на достаточно высокую степень развития исследований динамики границ зерен, сложная геометрия TJs и ограничения экспериментальных методов на атомном уровне пока не позволяют полностью раскрыть механизмы их динамики.

Инновационное применение столешных сканирующих электронных микроскопов серии ZEM компании «ZEPTOOLS» в исследовании механизмов потери фильтрата при высокотемпературных и высокосолевых буровых растворах

По мере того как разработка нефтегазовых месторождений распространяется на глубокие и сверхглубокие сложные пласты, экстремальные геологические условия — высокая температура и давление, повышенная солёность и др. — ставят перед водосодержащими буровыми растворами серьёзные задачи по обеспечению их эксплуатационных свойств. Водосодержащие буровые растворы широко применяются благодаря своей экологической безопасности и экономичности; при этом добавки для контроля фильтрации, являясь ключевыми компонентами, непосредственно влияют на реологические характеристики и параметры фильтрации раствора. Традиционные линейные фильтрационные присадки хотя и способны улучшать показатели фильтрации, однако их молекулярные цепи в условиях высокой температуры и высокой солёности подвержены перекрёстному сшиванию, свёртыванию и другим конформационным изменениям, что приводит к резкому повышению или снижению вязкости бурового раствора, а следовательно — к нарушению реологического режима, увеличению объёма фильтрата и другим проблемам, серьёзно угрожающим безопасности бурения.

От атомного масштаба до динамики доменов: практическое применение технологии in situ‑TEM компании Zeyou в исследованиях управления дислокациями в сегнетоэлектрических материалах

Сегнетоэлектрические материалы благодаря своим уникальным электрическим и механическим свойствам широко применяются в таких областях, как приводы, датчики и многослойные керамические конденсаторы. Регулирование свойств сегнетоэлектрических материалов позволяет существенно улучшить их функциональные характеристики. При этом движение доменных стенок является одним из ключевых факторов, определяющих эксплуатационные свойства этих материалов; однако, хотя точечная дефектная легировка широко используется, её низкая термическая и электрическая стабильность ограничивает практическое применение.
< 1...101112...29 > Перейти на стр.