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 настоящее время на рынке наблюдается всё более острая потребность в передовых системах хранения энергии, обладающих высокой энергетической плотностью и повышенной безопасностью. Несмотря на широкое распространение литий‑ионных аккумуляторов (ЛИА), их применение в электромобилях, интеллектуальных сетях и крупномасштабных станциях накопления энергии ограничено ограниченными запасами лития и его неравномерным географическим распределением. В качестве перспективной альтернативы ЛИА натрий‑ионные аккумуляторы (НАИ) привлекают всё большее внимание благодаря изобилию натрия, низкой стоимости и сходству электрохимических свойств с литием.
Литий‑ионные аккумуляторы (ЛИА) — неотъемлемая часть современной жизни — широко применяются в портативной электронике, электромобилях и системах накопления энергии для электросетей. При этом свойства анодных материалов оказывают существенное влияние на общие характеристики ЛИА. Кремний (Si), благодаря своей чрезвычайно высокой теоретической емкости и низкому рабочему потенциалу, является одним из наиболее перспективных анодных материалов для следующего поколения высокоэнергетических ЛИА.
По мере стремительного развития технологий машинного зрения в таких областях, как беспилотные летательные аппараты, интеллектуальные транспортные средства и мобильные роботы, системы реального времени получения изображений предъявляют всё более высокие требования к аппаратным характеристикам — прежде всего к разрешению, скорости отклика и широкому динамическому диапазону. Хотя традиционные кремниевые датчики изображения уже достигли зрелости, их динамический диапазон (60–70 дБ) значительно уступает естественному световому диапазону природных сцен, составляющему около 280 дБ, что приводит к потере деталей в экстремально ярких или тёмных условиях.
Ван-дер-ваальсовы слоистые сегнетоэлектрические полупроводники благодаря своим уникальным свойствам внеосевой поляризации демонстрируют значительный потенциал применения в области новых наноустройств. Традиционные сегнетоэлектрические материалы ограничены структурными требованиями, связанными с отсутствием центральной симметрии пространственной группы, что существенно сужает круг возможных вариантов разработки новых материалов.
В последние годы двумерные (2D) слоистые кристаллы и их гетероструктуры привлекают широкое внимание благодаря своим выдающимся электрическим, оптическим и механическим свойствам. Несмотря на значительный прогресс в технологиях роста материалов, качество двумерных кристаллов, полученных методами, такими как химическое осаждение из газовой фазы, по‑прежнему остаётся неудовлетворительным по сравнению с их аналогами, полученными путём механического отслаивания.
Тонкостенные металлические конструкции привлекают повышенное внимание благодаря их широкому применению в космической и автомобильной отраслях, особенно в качестве устройств поглощения энергии. За счёт оптимизации формы и расположения ячеек элементарной структуры такие конструкции способны существенно повышать эффективность демпфирования ударных нагрузок и способность к поглощению энергии. В последние годы, по мере развития технологий аддитивного производства металлов — в частности, прогресса в области технологии наплавки расплавленного металла (FDM) — изготовление сложных тонкостенных металлических конструкций стало более эффективным и гибким.