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
Высокоэнтропийные сплавы (HEAs) благодаря своим выдающимся механическим свойствам, коррозионной стойкости и износостойкости демонстрируют широкие перспективы в инженерных приложениях, особенно привлекая внимание в области жаростойких и ударопрочных материалов. Однако, будучи относительно новыми износостойкими материалами, их атомарные механизмы трения и износа пока остаются недостаточно ясными, что ограничивает построение полноценной рамочной модели эволюции микроструктуры на мультискалярном уровне.
Круговые поляризованные светодиоды (CP‑LED) привлекают повышенное внимание благодаря способности непосредственно генерировать круговую поляризацию электролюминесценции (CP‑EL); это позволяет избежать более чем 50‑процентных потерь энергии, обусловленных неполяризованным светом в традиционных светодиодах, и существенно повышает эффективность отображения. Металлогалогенные перовскиты (MHPs), обладая выдающимися оптоэлектронными свойствами, регулируемой шириной запрещённой зоны и возможностью растворной обработки, представляют собой идеальный материал для CP‑LED. В последние годы хиральные перовскиты, благодаря сильной спин‑орбитальной связи и хиральным оптическим характеристикам, уже достигли значительных успехов в создании красных и зелёных CP‑LED; однако эмиссия синего, особенно глубокого синего, по‑прежнему сталкивается с серьёзными трудностями.
Широкополосная фоточувствительность оптоэлектронных и электрических детекторов в диапазоне от видимого света (VIS) до коротковолнового инфракрасного излучения (SWIR) играет ключевую роль для следующего поколения оптоэлектронных систем, поскольку позволяет получать богатую оптическую информацию в различных спектральных областях. Традиционные полупроводниковые фотодиоды, основанные на одном материале — например, кремнии, InGaAs или InSb, — ограничены шириной запрещённой зоны соответствующего материала и поэтому трудно обеспечивают широкополосное детектирование.
Литий‑ионные аккумуляторы, являясь ключевым компонентом силовой системы электромобилей, благодаря высокой энергетической плотности и экологической безопасности занимают важное место в глобальных стратегиях по сокращению выбросов парниковых газов. Катодные материалы, определяя емкость батареи, привлекают особое внимание в плане их оптимизации; среди них высоко никелевый слоистый оксид LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811) благодаря высокой удельной емкости (>200 мАч/г), отличным низкотемпературным характеристикам и относительно низкой стоимости стал одним из ведущих кандидатов на роль катодного материала для коммерческих аккумуляторов высокой энергетической плотности.
Термоэлектрические материалы обладают высокой практической значимостью в таких областях, как инфракрасное обнаружение, температурное传感 и мониторинг безопасности; их ключевая функциональность обусловлена зависимостью спонтанной поляризации материала от температуры. Традиционные свинцовые материалы, такие как PLZT, на протяжении длительного времени сохраняли лидирующие позиции благодаря своим выдающимся термоэлектрическим свойствам; однако экологические и здоровьесберегающие проблемы, связанные с их токсичностью, побудили мировое научное сообщество переключиться на поиск безсвинцовых альтернатив. В настоящее время системы без свинца, представленные, в частности, Na₀.₅Bi₀.₅TiO₃ (NBT), BaTiO₃ (BTO) и (K,Na)NbO₃ (KNN), стали одним из главных объектов исследований.
Высокотемпературные титановые сплавы благодаря своим выдающимся свойствам — высокой прочности при повышенных температурах, стойкости к окислению и сопротивлению ползучести — широко применяются в авиакосмической отрасли, энергетике и химической промышленности. Сплав Ti65, относящийся к близким альфа‑типовым высокотемпературным титановым сплавам, предназначен для длительной эксплуатации при температурах до 650 °C и способен работать в условиях кратковременной работы под высоким напряжением в диапазоне температур от 650 до 750 °C.