✦精彩内容抢先知Meta利用VSParticle的合成技术建立了最大的开源实验催化剂数据库在短短几个月内,就从不同的元素组合中合成了525种材料,以发现应对气候变化的电催化材料。众多人工智能公司对VS
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2024ˉ12新品发布!AFM-SEM原子力扫描电镜一体机,电镜原位关联技术新时代
NEW/AFM-SEM原子力扫描电镜一体机/今天,我们激动地推出一款革命性的新产品——PhenomAFM-SEM原子力扫描电镜一体机,这是一款将SEM与AFM结合的全新设备,它将开启台式电镜原位关联的16
2024ˉ12【复纳科技2025显微图像挑战赛】即日开启!不限品牌型号投稿
【微观叙事者:复纳科技2025显微图像挑战赛】即日开启!不限品牌型号投稿,丰厚奖金等你挑战!羽毛的纹理,是风与生命私语的痕迹;矿石的脉络,是地质变迁书写的篇章。在我们肉眼无法企及的微观世界,显微的光影4
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2025ˉ1数学为什么重要?用公式解释扫描电镜低电压观察不导电样品的优势
什么是荷电效应?扫描电子显微镜主要用于样品表面微观形貌观察,但在观察样品过程中经常由于荷电效应使得图像异常变亮、畸变,甚至出现图像模糊的情况,严重影响成像质量。图1固体绝缘材料的电子发射特性曲线。横坐标为入射电子能量,纵坐标为试样的电子产率。荷电现象可以用基尔30
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2024ˉ12ALD 用户经典文献分享|非均匀 ALD 涂层包覆 NCM 工艺的界面研究
作者:科罗拉多大学AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub‑2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithiumNickelManganeseCobaltOxideCa18
2024ˉ12显微CT有多神?轻松“看透”材料内部结构,让材料“开口说话”
在材料科学和工程领域,对材料内部结构的深入理解对于新材料的开发和现有材料性能的提升至关重要。显微计算机断层扫描(Micro-CT)技术作为一种先进的成像工具,能够在不破坏样品的情况下,揭示材料内部的微观结构,包括孔隙率、裂纹、颗粒分布和相界面等。显微CT以其高13
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2024ˉ12电池热失控危机如何化解?Forge Nano ALD 原子层沉积技术揭示答案!
自20世纪90年代初投入商业使用以来,锂离子电池的性能得到了显著提升。美国能源部(DOE)车辆技术办公室(VTO)估计,2008年至2020年间,锂离子电池组的能量密度将增加8倍。当电池储存更多能量时,它们在热失控事件中会释放更多能量。在电池组紧密排列的情况下2
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复旦大学化学系分析测试中心分别于2015年和2016年先后购买飞纳电镜PhenomProX和飞纳电镜PhenomXL,24小时对外开放使用。给全校师生...
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