Главная
Продукт
Сканирующий электронный микроскоп
DMD‑литографический аппарат без маски
Электронно-лучевой литограф EBL
Ступенчатый инструмент
Текущие решения TEM
Нанометрическая станция
Приложения
Случай применения
Новости компании
Техническая информация
О ZEPTOOLS
О компании
Подбор персонала
Свяжитесь
Контактная информация
Онлайн сообщение
Язык
中文简体
English
Russian
Новости и информация
Знание продукта
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
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
Сосредоточьтесь на исследованиях, а не на управлении прибором | Премьера исследовательского атомно-силового микроскопа Birdy™ «Колибри» от ZEPTOOLS
На недавней конференции «Китайская конференция по сканирующей зондовой микроскопии 2026 и 3-й симпозиум по передовым материалам и квантовым наукам» компания ZEPTOOLS официально представила свою собственную исследовательскую атомно-силовую микроскопию Birdy™ «Колибри». Руководствуясь философией «расширения возможностей научных инноваций с помощью прецизионных измерений», новый Birdy™, основанный на принципах «простота использования, интеллектуальная автоматизация, точность и надежность», предлагает совершенно новое решение для тестирования морфологии и свойств в наномасштабе.
31
07
JACS | In-situ ПЭМ и крио-столик FIB от ZEPTOOLS помогли методу 3D ED-MEM раскрыть структурный беспорядок в субмикронных кристаллах
Структурный беспорядок играет ключевую роль в регулировании свойств функциональных материалов, таких как термоэлектрики и ионные проводники, однако его детальная характеризация на протяжении долгого времени сталкивалась с серьёзными трудностями. Традиционные методы рентгеновской и нейтронной дифракции сильно зависят от высококачественных крупных монокристаллов или высокочистых порошков, что затрудняет их непосредственное применение к микро- и наноразмерным или многофазным смешанным материалам. Появление метода трёхмерной электронной дифракции (3D ED)打破了 это ограничение. Благодаря сильному рассеянию на субмикронных монокристаллах, он позволяет с высокой точностью определять среднюю структуру микрокристаллов, открывая новые горизонты для анализа микроструктуры.
Nature Communications | Механизм анизотропного резистивного переключения в двумерном Bi₂O₂Se, раскрытый с помощью in-situ ПЭМ от ZEPTOOLS
В пост-муровскую эпоху традиционные кремниевые полупроводники постепенно приближаются к физическому пределу масштабирования, и поиск высокоскоростных, маломощных электронных устройств нового поколения стал ядром передовых исследований. Двумерные полупроводники благодаря своей атомарной толщине и выдающейся способности электростатического контроля открывают новые пути для наноэлектроники и нейроморфных систем. Среди них оксиселенид висмута (Bi₂O₂Se) сочетает высокую подвижность носителей и отличную экологическую стабильность. Его кристалл образован чередующимися слоями положительно заряженных слоёв Bi₂O₂ и отрицательно заряженных слоёв Se. Такая уникальная слоистая анизотропная структура обуславливает кардинально различные электронные транспортные и резистивно-переключающие свойства в плоскости и по нормали, что открывает широкие перспективы для применения в нейроморфных вычислениях и высокоплотных запоминающих устройствах.
22