Новости и информация

Advanced Materials | In situ TEM от ZEPTOOLS раскрывает микроскопический механизм резистивного переключения алмазного мемристора для экстремальных сред

Вдохновленные человеческим мозгом, нейроморфные вычисления и искусственные синаптические устройства обладают значительными преимуществами, включая низкое энергопотребление, высокое быстродействие и совмещённую память-вычисления. Однако традиционные оксидные резистивные переключающие запоминающие устройства сталкиваются с серьёзными проблемами стабильности в экстремальных условиях, таких как высокие температуры. Алмаз, благодаря своей сверхширокой запрещённой зоне, превосходной теплопроводности и выдающейся химической стабильности, признан идеальным полупроводниковым материалом для разработки электроники экстремальных сред. В настоящее время исследования алмазных синаптических устройств в основном полагаются на фотоэлектрические эффекты, модуляцию барьера гетеропереходов или легирование для достижения резистивного переключения.

26

2026

/

08

CEJ | In-situ ТЕМ ZEPTOOLS раскрывает микроскопический механизм кинетически управляемой релаксации решётки и высокоэффективного селективного извлечения свинца из опасных отходов

Ежегодно в промышленности образуются миллиарды тонн твёрдых отходов, при этом накопленные запасы свинецсодержащих ярозитовых отходов от цинкового гидрометаллургического производства превысили 50 миллионов тонн. В этих опасных твёрдых отходах нейротоксичный тяжёлый металл свинец (Pb) в основном изоморфно замещает натрий в кристаллической решётке натриевого ярозита, что создаёт долгосрочный риск токсичности выщелачивания и утечки в окружающую среду. Таким образом, селективное отделение и извлечение свинца из богатой железом матрицы является ключевым условием для снижения токсичности и безопасной утилизации таких промышленных опасных отходов у источника.

19

2026

/

08

JMST | In-situ ПЭМ ZEPTOOLS способствует новому прорыву в создании высокопрочного и высокостабильного α-TiRe сплава при 700°C

Рений, как ключевой элемент для повышения высокотемпературной прочности, сопротивления ползучести и стабильности структуры конструкционных материалов, обладает уникальными преимуществами в области высокотемпературных конструкционных материалов. В традиционных разработках титановых сплавов рений в основном используется как стабилизатор объемно-центрированной кубической β-фазы. Благодаря своему большому атомному размеру и медленной диффузионной кинетике, он эффективно подавляет диффузионно-контролируемое укрупнение микроструктуры, тем самым улучшая высокотемпературные механические свойства сплава. Однако эта традиционная стратегия упрочнения в значительной степени зависит от стабильности β-фазы и не позволяет принципиально решить проблему внутреннего ограничения производительности доминирующей гексагональной плотноупакованной α-фазы в титановых сплавах при высоких температурах.

17

2026

/

08

Nature Communications | Исследование механизма стабилизации высокого напряжения в водных цинк-ионных батареях с помощью in-situ ПЭМ от ZEPTOOLS

Перед лицом энергетического кризиса и загрязнения окружающей среды водные цинк-ионные аккумуляторы благодаря богатству сырья, низкой стоимости и высокой безопасности становятся крайне важной устойчивой технологией хранения энергии. Среди различных катодных материалов оксиды ванадия демонстрируют преимущества высокой удельной энергии благодаря богатым окислительно-восстановительным парам, а их уникальная структура способствует быстрому переносу ионов, что делает их текущим объектом интенсивных исследований. Однако практическое применение водных цинковых батарей долгое время серьёзно ограничивалось проблемой структурной нестабильности катодных материалов в процессе электрохимического циклирования.

06

2026

/

08