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
По мере стремительного развития передовых производственных отраслей требования к свойствам материалов неуклонно возрастают, особенно растёт потребность в материалах, обладающих одновременно высокой прочностью и высокой пластичностью. В материаловедении повышение прочности материала за счёт увеличения сопротивления движению дислокаций является одним из распространённых подходов.
Кейс компании «ZEPTOOLS» по TEM‑ин‑ситу: содействие развитию высокоэффективного накопления натрия
Натрий‑ионные аккумуляторы, благодаря низкой стоимости, высокой безопасности и масштабируемости, рассматриваются как перспективная альтернатива литий‑ионным батареям. Натрий — широко распространённый элемент, который по сравнению с литием обладает преимуществом в плане стоимости в технологиях хранения энергии, особенно в тех областях применения, где не требуются жёсткие ограничения по массе и габаритам.
За последние несколько десятилетий металлические нанопроволоки благодаря своим уникальным физическим, механическим и химическим свойствам нашли широкое применение в области наноэлектроники и наномехатронных систем (NEMS). Они обладают выдающимися механическими характеристиками — такими как заметная упругость, сверхпластичность и чрезвычайно высокая прочность, — что делает их идеальным материалом для множества высокотехнологичных приложений.
Литий‑ионные аккумуляторы (ЛИА) — важнейшие устройства для хранения энергии, пользующиеся широким признанием благодаря высокой энергетической плотности и длительному сроку службы. По мере роста спроса на технологии быстрой зарядки разработка электродных материалов с высокими кинетическими характеристиками приобретает особое значение.
Литий‑ионные аккумуляторы благодаря высокой энергетической плотности и длительному сроку службы стали предпочтительным источником питания для портативной электроники и электромобилей. По мере растущего спроса на батареи с ещё более высокой энергетической плотностью учёные приступили к поиску новых материалов для анода, особенно таких элементов, работающих по механизму легирования, как кремний, фосфор, олово, сурьма, висмут и германий.
Карбид кремния (SiC), как перспективный материал, играет важную роль в области силовой электроники; при этом слои SiC, выращенные на структуре SOI (изолятор на кремнии), представляют особый интерес для создания диодных структур, микроэлектромеханических систем (MEMS) и оптоэлектронных устройств.