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
Лёгкость конструкции играет ключевую роль в автомобильной промышленности, аэрокосмической отрасли и других сферах, поскольку непосредственно способствует повышению топливной эффективности и снижению затрат. Для достижения этих целей отрасль всё чаще обращается к технологиям соединения различных материалов, сочетая лёгкие пластиковые материалы — в частности, композиты с непрерывным армированием углеродным волокном (CFRP) — с металлами.
Металлические микроструктуры широко применяются в промышленности, особенно в электромагнитной и оптической областях. Эти применения обычно требуют металлических конструкций с заданными значениями электропроводности, механических свойств и теплопроводности. Технология аддитивного производства (Additive Manufacturing, AM), также известная как 3D‑печать, благодаря послойному нанесению позволяет преодолеть геометрические ограничения традиционных производственных процессов и создавать индивидуализированные металлические структуры.
Твердоэлектролитные аккумуляторы (ASSB) с металлическими анодами, такими как Li и Na, по прогнозам будут обладать высокой энергетической и мощностной плотностью и преодолевать ограничения по безопасности, присущие их жидким аналогам — литий‑ионным и натрий‑ионным батареям. Ключевым компонентом ASSB является твёрдый электролит (SE), граница раздела которого с материалами электродов играет решающую роль для стабильности и кинетики работы ячейки. Оксидные твёрдые натриевые электролиты, такие как Na3.4Zr2Si2.4P0.6O12 и Na‑β″‑алюминат, характеризуются стабильностью по отношению к натриевому металлическому аноду и высокой ионной проводимостью; они могут быть применимы в твердоэлектролитных батареях с быстрой зарядкой и, следовательно, представляют значительный потенциал для использования в ASSB при комнатной температуре.
В современной области фотодетекторов двумерные (2D) материалы привлекают особое внимание благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам. В частности, ван‑дер‑ваальсовы (vdW) гетероструктуры, образующиеся при сочетании 2D‑материалов с кремнием (Si), стали объектом интенсивных исследований благодаря их потенциальным высокопроизводительным оптоэлектронным характеристикам. Однако существующие технологии по‑прежнему сталкиваются с трудностями в обеспечении точной паттернизации таких гетероструктур и их масштабного производства.
В современную эпоху стремительного развития науки и технологий технологии микроэлектромеханических систем (MEMS) превратились в ключевую силу, стимулирующую инновации в области современных сенсорных технологий. Мембранные датчики давления на основе MEMS, являясь одним из важнейших направлений этой области, широко применяются в биомедицине, авиакосмической отрасли, автомобильной промышленности и других сферах. По мере роста требований к характеристикам сенсоров исследователи активно ищут новые материалы и технологии, направленные на создание датчиков давления с повышенной чувствительностью, более быстрым откликом и улучшенной стабильностью.
Наличие и свойства фазы с длиннопериодной упорядоченной структурой слоёв (LPSO‑фазы) являются одним из ключевых направлений исследований учёных в области материаловедения и инженерии. В редкоземельных магниевых сплавах LPSO‑фаза эффективно повышает прочность и степень наклёпа при деформации.