AC-TEM球差电镜
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TEM中的“球差”和“像散”是什么
球差 球差这个词大约起源于哈勃望远镜。球差是电磁透镜的一个缺陷,这个缺陷是由于透镜场不均匀地作用在离轴光线上而引起的。对于电磁透镜,电子离轴越远,被偏折就越厉害,结果导致点状物体折…
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原子级成像的 “入场券”!球差电镜样品制备要求与方法全解析
球差校正透射电子显微镜(Aberration-Corrected TEM,AC-TEM)凭借亚埃级(超薄、低损伤、高稳定性、低污染四大核心原则,否则会严重影响分辨率或损坏仪器。本文…
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为什么要用球差电镜?你又知道啦!?
球差是像差的一种,是影响TEM分辨率的主要原因之一。由于像差(球差、像散、彗形像差和色差)的存在,无论是光学透镜还是电磁透镜,其透镜系统都无法做到完美。在光学透镜中,可通过将凸透镜…
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顶刊案例分享:球差结合第一性原理揭示纳米级有序复合体的神奇作用”
一、研究背景及意义 氧,地球上最丰富的元素之一,经常形成不希望的间隙杂质或陶瓷相(如氧化物颗粒)。即使增加强度,氧掺杂也会使金属变脆。在此,我们表明氧可以以有序氧复合物的形式…
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球差电镜顶刊案例分享:高反相晶界能的超强韧性析出强化高熵合金
一、研究背景及意义 通过开发具有超高反相边界能(APB)的多组分Ni3Al型(L12)析出相,在完全再结晶的NiCo基面心立方(FCC)合金中实现了1616±9 MPa的超…
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球差电镜顶刊案例分享: 电子衍射+原子分辨率成像,详解高/中熵合金的中程有序MRO和短程有序SRO
一、研究背景及意义 高/中熵合金(H/MEA)具有固有的局部化学序。然而,作为初始短程序与成熟长程序之间的结构联系,化学中程序(CMRO)仍然是一个假设性的问题,尚…
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球差电镜案例分享-FCC高熵合金TRIP或TWIP效应原子尺度变化机制
一、研究背景及意义 高熵合金(HEA)和中熵合金(MEA)含有通常具有等原子比或接近等原子比的多个主元素,由于其独特且有前途的机械特性(例如高拉伸强度、上级延展性和优异的断…
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球差校正透射电镜:技术进展与材料科学应用实例解析
2025年3月10日,《自然·材料》(Nature Materials)在线发表中国科学技术大学/安徽工业大学曾杰教授团队在尺寸超小的纳米粒子异相催化领域的重要进展。研究团队通…
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球差电镜顶刊分享:揭示钙钛矿外延异质结界面应力操控!
文章介绍 超小型CsPbI3钙钛矿量子点(QDs)是实现高效、稳定的纯红色钙钛矿发光二极管(PeLEDs)最有前途的候选材料。然而,对于超小型CsPbI3量子点来说,在组装成导电薄…
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球差电镜的优势及应用领域
球差是像差的一种,是影响TEM分辨率的主要原因之一。由于像差(球差、像散、彗形像差和色差)的存在,无论是光学透镜还是电磁透镜,其透镜系统都无法做到完美。光学透镜中,可通过将凸透镜和…
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一文读懂球差电镜!
简介 球差透射电镜相对于传统的TEM,由于消减了像差,分辨率能达到埃级,甚至亚埃级别。可得到高分辨率像(HRTEM)、高角环形暗场(HAADF)、电子能量损失谱(EELS)、X射线…
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当谈论球差校正透射电镜时,我们在谈论什么?
摘 要 透射电子显微镜(简称透射电镜)是能够直观分析材料微结构的最重要工具之一。在透射电镜近百年的发展历史中,近些年来球差校正透射电镜的研发与应用乃是最具革命性的发展,不但进一步延…
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如何区分单原子、团簇还是颗粒?
【高端测试 找华算】 说明:单原子催化剂因其极高利用率与独特反应性受到广泛关注,但判定是否为单原子始终是实验难题。本文精炼整合了从空间成像到价态分析、从原位表征到理论拟合的完整…