2023 год: пользовательские результаты применения образцодержателей ZEPTOOLS PicoFemto In-situ — отобрано 40 статей
время:
2024-02-01
автор:
ЗЕПТУЛС' Пико Фемто Серия продуктов — систем измерений с использованием электронной микроскопии in situ — насчитывает сотни клиентов высокого уровня в Китае, охватывая 27 провинциальных административных районов. Специальные образцодержатели для экспериментов in situ постоянно обновляются, а примеры их применения будут пополняться и в дальнейшем. Преподаватели, пропустившие предыдущие публикации, также могут ознакомиться с ними, перейдя по ссылке «Предыдущие статьи» на главной странице официального аккаунта. Приглашаем подписаться на наш публичный аккаунт: здесь вы найдёте актуальную информацию, передовые решения и результаты высококлассных исследований в области электронной микроскопии. Заходите и обсуждайте вместе с друзьями!
Встроенные образцодержатели ZEPTOOLS Пико Фемто Они кратко изложены в настоящем номере, опубликованном в 2023 году, а эти 40 статей приведены без определённого порядка; они часто встречаются в поисковых запросах пользователей.
1. Чжу Цз. Создание универсальных инструментов для электронного микроскопа[J]. Природная нанотехнология , 2023: 1-1.
2. Хуан С., Ван Л., Лю К. и др. Наблюдение за кубической льдом с молекулярным разрешением [J]. Природа , 2023, 617(7959): 86–91.
3. Лю В, Лю Ю, Ян Цз., и др. Гибкие солнечные элементы на основе складывающихся кремниевых пластин с закруглёнными краями [J]. Природа , 2023, 617(7962): 717–723.
4. Чжао Л., Чэнь Г., Чжэн Х. и др. Сильный размерный эффект на пластичность, обусловленную деформационными двойниками, в телецентрированно-кубическом железе [J]. Журнал материаловедения и технологий , 2023, 144: 235–242.
5. Чжао Ц., Чжу Ц., Чжан Ц. и др. Визуализация атомных напряжений на границах зерен на основе машинного обучения [J]. Журнал механики и физики твёрдого тела , 2023, 181: 105455.
6. Ли К., Бу Ю., Ван Х. Достижения в области методов механических испытаний in situ с использованием ТЭМ: ретроспективный и перспективный взгляд [J]. Перспективы в материаловедении , 2023, 10: 1207024.
7. Цзоу Цз., Фу С., Сунь Ю. и др. Высокая прочность и стабильность деформации достигнуты в сплаве CrCoNi, содержащем деформируемые оксиды [J]. Журнал материаловедения и технологий , 2023, 134: 89-94.
8. Сунь Ю., Ли Т., Фу С. и др. Взаимодействие дислокаций и двойников в сплаве средней энтропии, содержащем высокую плотность кислородных интерстициальных дефектов [J]. Журнал сплавов и соединений , 2023, 947: 169522.
9. Чжао Цз., Вэй Цз., Чэнь Н. и др. Аноды из сплавов с высокой энтропией для хранения литиевых ионов при низкой деформации и высокой удельной ёмкости при комнатной и отрицательных температурах [J]. Материалы для хранения энергии , 2024, 65: 103127.
10. Фу Цзюнь, Юй Чжунь, Се Ань и др. Структурные механизмы больших пьезоэлектрических откликов в твёрдых растворах на основе керамики BiFeO3–PbTiO3 [J]. Акта Материаллиа , 2023, 254: 118991.
11. Ли М, Шэнь Ю., Ло К. и др. Использование электрического поля для управления движением дислокаций[J]. Природные материалы , 2023: 1-6.
12. Рао С., У Р., Чжу Ц., и др. Катоды из углеродных нанотрубок, заполненных теллуром, для литий‑теллурных аккумуляторов с высокой емкостью и длительной циклической стабильностью [J]. Наноэнергия , 2023, 112: 108462.
13. Чжу Цз., Чэнь Ю., Лю Ф. и др. Аноды из микрочастиц Nb2O5, легированных алюминием, с углеродным покрытием для литий-ионных аккумуляторов высокой мощности [J]. Электрохимия Акта , 2023, 441: 141796.
14. Чжан Ц., Коровина А. В., Файерстин К. Л. и др. Оптоэлектронные и оптомеханические свойства нанопластинок чёрного фосфора толщиной в несколько атомных слоёв, выявленные с помощью in situ‑ТЭМ [J]. Маленький , 2023: 2302455.
15. Ли Ц., Сунь Ц., Чэнь Ю., и др. In-situ‑характеризация базальных дислокаций между нанорасстоянными фазами с длиннопериодной упорядоченностью слоёв в сплаве MgYZn [J]. Скрипта Материаллиа , 2023, 235: 115601.
16. Ма Х, Ю Р, Сюй В и др. Динамическое поведение пространственно ограниченных кластеров SnCl и его применение для высокоэффективного накопления натрия с высокой начальной количественной эффективностью [J]. Передовые материалы , 2024: 2307151.
17. Вэй Цз., Сюй Ц., Сюй Чж., и др. Динамическое наблюдение за кулоновским взрывом и полевой испарением многослойной графеновой наноленты [J]. Маленький, 2023 год: 2300226.
18. Ортманн Т., Фукс Т., Эккхардт Дж. К. и др. Депозиция металлического натрия на границе раздела медь–NaSICON для безрезервуарных твердофазных натриевых аккумуляторов [J]. Передовые энергетические материалы , 2023: 2302729.
19. Сон Дж., Гун М., Цай М. и др. Псевдоферроэлектрическая доменная стенка в перовскитных ферроэлектрических тонких пленках [J]. Передовые функциональные материалы , 2023, 33(42): 2300330.
20. Хун И, Ван Х, Ли С., и др. Структурная неоднородность, определяющая деформируемость металлического стекла [J]. Вещество , 2023, 6(4): 1160-1172.
21. Ло Л., Сунь Ц., Юй Ю. и др. Твердофазные литиевые аккумуляторы с ультрастабильной циклической стабильностью: стратегия внутренней–внешней модификации [J]. ACS нано , 2024.
22. Ван К, Хуа В, Хуан С и др. Синергия катионов в аноде литий-ионной батареи на основе высокоэнтропийного оксида [J]. Природа коммуникаций , 2023, 14(1): 1487.
23. Дин Ц., Тан Ю., Ортманн Т. и др. Влияние микроструктуры на рост нитей на аноде из металлического натрия в полностью твердотельных натриевых аккумуляторах [J]. Передовые энергетические материалы , 2023, 13(48): 2302322.
24. Ye W, Li X, Zhang B, и др. Сверхбыстрый массовый транспорт Na/K по мезоканалам для металлических аккумуляторов без дендритов [J]. Передовые материалы , 2023, 35(15): 2210447.
25. Бай Ц., Гао С., Лю Чж., и др. Прямое наблюдение анизотропного транспортного поведения Li+ в графитовых анодах и термический разгон, вызванный межслойной поляризацией [J]. ACS Прикладные материалы и интерфейсы , 2023, 15(19): 23623-23630.
26. Ю Р, Пань Я, Лю Ю и др. Конструирование биконтинуального гибридного материала на основе TiO2/SiOx с интерфейсным переплетением в масштабе менее 10 нм и взаимной стабилизирующей эффективностью для хранения лития [J]. ACS нано, 2023 , 17(3): 2568-2579.
27. Чжан Л., Тань Ю., Гу Л. и др. Внутрикристаллическая поляризация в ТЭМ [M]//Внутрикристаллическая просвечивающая электронная микроскопия. Сингапур: Springer Nature Сингапур , 2023: 105–149.
28. Ван К, Ли М, Чжу З., и др. Твёрдый углерод с встроенными графитовыми нановолокнами для быстрозарядных натрий‑ионных аккумуляторов [J]. Доступно на SSRN 4681161.
29. Лю М, Ли Х, Юй Цз., и др. Иерархическая структура способствует поведению при литиевании/делитиевании в аноде на основе двойных углеродных микросфер с нано‑Co3O4‑наполнителем [J]. Наноразмерный , 2024.
30. Ван С., Чжан Ф., Ся Ц. и др. Наблюдение in situ с помощью ТЭМ процесса (де)калиевания нанопроводов α‑MnO2 [J]. Журнал сплавов и соединений , 2024, 970: 172599.
31. Хоу Ц., Ван К., Чжан В. и др. In‑situ‑характеризация на уровне устройства с использованием ультрагибкого многослойного микрокантилевера из MoS2 [J]. Передовые материалы , 2023: 2301439.
32. Цзя П., Го Ю., Чэнь Д. и др. Наблюдение in situ электрохимического поведения литий–CO2/O2‑батарей в экологическом трансмиссионном электронном микроскопе [J]. Углеродная энергия , 2023: e424.
33. Сунь Ю., Чжан Б., Ли Т. и др. Динамическая гомогенизация внутренних деформаций в многокомпонентном сплаве с несколькими основными элементами за счёт высококонцентрированного легирования кислородом с высокой подвижностью [J]. Малые методы , 2023: 2300871.
34. Чэнь Цз., Су Ю., Е Х. и др. Раскрытие механизма транспорта ионов щелочных металлов в атомных каналах Au@ α-MnO2 [J]. Журнал энергетической химии , 2023, 82: 350–358.
35. Чэн Л., Шэнь Ю., Нань П. и др. Анизотропная аморфизация и фазовый переход в аноде Na2Ti3O7, вызванные облучением электронным пучком [J]. Маленький , 2023: 2305655.
36. Чжун Л., Ван Л., Ван Цз., и др. Наномеханическое исследование в режиме in situ с использованием ТЭМ [M]// In-Situ Transmission Electron Microscopy. Сингапур: Springer Nature Сингапур , 2023: 53–82.
37. Уй Я., Уй П., Тань И. и др. Расшифровка неизученных механизмов обратимого накопления калия и малых изменений объёма в аноде CaV4O9 с использованием in situ‑трансмиссионной электронной микроскопии [J]. Передовые функциональные материалы , 2314344.
38. Хуан Ц., Го Б., Ван С., и др. Щелочно‑ионные аккумуляторы на основе углеродной инкапсуляции жидкометаллического анода[J]. Передовые материалы , 2023: 2309732.
39. Чжан В., Цай Р., Чэнь Д. и др. Аморфная инженерия и in situ‑анализ на атомном уровне механизма хранения литиевых ионов в теллуриде[J]. Передовые функциональные материалы , 2024: 2310170.
40. Ван Ц., Чжао Ц., Чжан С. и др. Регулирование концентрации лития в сплавных анодах для обеспечения длительного циклирования и высокой поверхностной плотности емкости в твердофазных аккумуляторах на основе сульфидов [J]. Электронная наука , 2023, 3(1): 100087.

Связанные новости
Свяжитесь с нами сейчас
Высококачественные крепления из нержавеющей стали с заводскими ценами