AC-TEM
-
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…
-
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…
-
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…
-
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…
-
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…
-
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…
-
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…
-
一文了解“球差校正透射电镜”!
本文全面介绍了球差校正透射电子显微镜(AC-TEM/AC-STEM)的原理与应用,涵盖其成像原理、信号来源、成像种类以及在原子级成像和元素分析中的独特优势,助力材料科学与纳米技术研…