AFM
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从原理到实战:原子力显微镜(AFM)工作机制及其在多领域的强大应用
说明:本文华算科技主要讲解原子力显微镜(AFM),理清其作为高分辨率扫描探针显微镜的定义、主要结构(探针与悬臂等四部分)及接触、非接触、敲击三种核心成像模式,包含其在多领域的应用,…
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十大表征技术深度解读:SEM/AFM/TEM/XRD/BET/XPS与电化学性能测试全指南
说明:本文华算科技介绍了包括SEM、AFM、TEM、XRD、比表面积分析、XPS、电化学性能表征如CV、GCD、EIS以及原位XRD/SEM/TEM/Raman/FTIR。这些技术…
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材料测试之原子力显微镜(AFM)
自 20 世纪 80 年代以来,原子力显微镜(Atomic Force Microscopy, AFM)作为一种革命性的表面分析工具,极大地推动了科学研究的发展。1986 年,AF…
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什么是“尖端放电效应”:定义公式、多尺度测量模拟及催化传质原子操控实践
说明:本文华算科技详细阐述了尖端效应定义、重要公式,并介绍形貌表征、电场/浓度测量、FEA/MD/DFT模拟方法,展示其在高效催化、原子操控、强化传质中的广泛应用。 什么是尖端效应…
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同步辐射原位GIWAXS技术及其在钙钛矿/有机叠层电池研究中的应用
说明:文章华算科技介绍了什么是同步辐射GIWAXS,通过实际案例剖析其在钙钛矿/有机叠层太阳能电池研究中的作用,以及如何与紫外–可见吸收光谱、电镜等表征手段协同,共同推…
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科研干货——原子力显微镜
在探究微观世界形貌与力学特性的研究中,原子力显微镜(AFM)宛如一位精准的探秘者,穿梭于纳米尺度的凹凸之间。探针与样品表面每一次原子级别的微弱相互作用,都传递着物质表面形貌、粗…
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表面结构效应:原子尺度机制与跨尺度表征方法
说明:本文华算科技主要介绍了表面结构效应及其机制、作用和表征方法。表面结构效应源于晶体表面原子配位不完整和对称性破坏。其机制包括电子结构重排和表面重构,影响电荷转移、化学反应活性等…
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TEM案例分享-石墨烯增强铝基复合材料性能表征
研究背景 石墨烯属于二维材料,有单层碳原子构成,有着优异的力学、电学和热传导性能,它作为增强体加入到金属基复合材料(MMCs),可以提高材料的的力学性能和物理性能,因此在复合材料领…
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一文搞定电催化表征!拉曼、红外、XRD、SEM、TEM、AFM等!
说明:本文华算科技系统介绍了多种光谱与空间分辨光谱技术,涵盖拉曼、红外、X射线衍射、荧光等多种光谱方法,以及光学显微镜、SEM、TEM、AFM、SECM等空间分辨技术。通过阅读,您…
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【LDH材料】NiFeOOH模型构建!Fe掺杂羟基氧化物建模 | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:如何构建羟基氧化镍铁模型。首先,介绍了羟基氧化镍的构建过程,接着将真空层加大并替换部分原子以构建羟基氧化镍铁。过程中,强调…
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【LDH材料】NiOOH模型构建!羟基氧化物建模 | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:羟基氧化镍(NIOOH)模型构建方法,通过调整晶体结构缺失比例(如50%缺失),并删除特定位置H原子,适用于催化反应研究!…
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【LDH材料】NiO2H2层状结构模型构建 八面体配位 | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:LDH材料NiO2H2层状结构的构建过程,通过VASP软件加载CIF文件,调整晶胞方向显示单层结构,涵盖催化反应中羟基氧化…
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热门催化剂LDH材料介绍! | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:LDH(层状双氢氧化物)材料在化学领域的应用,重点解析氢氧化镍及其变体羟基氧化镍的结构与OER反应机制! 朱老师讲VASP…
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深职大于利红&清华深研院席靖宇,最新AFM!
电化学硝酸盐还原反应(NO3RR)已成为可持续氨(NH3)合成和硝酸盐污染废水治理的有前景策略。 不同催化剂表面的催化路径各异,反过来又影响了产物形成的动力学和选择性。因此,有必要…
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两长江学者联手!中南大学郭学益/田庆华/童汇,新发AFM:超高倍率性能的钠离子电池
P2型Na2/3Ni1/3Mn2/3O2因其出色的空气稳定性和高工作电压而被视为钠离子电池最有前景的正极材料之一;然而,由于Na+扩散动力学缓慢以及结构稳定性差,其倍率性能仍然较差…
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南京大学闫世成,最新AFM!
镍铁(NiFe)基电催化剂在碱性水电解工业应用中面临一个关键挑战,即Fe3+溶解问题。 2025年7月16日,南京大学闫世成在Advanced Functional Materia…
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1200次循环!三单位联合,新发AFM:新溶剂化策略构筑高锂离子通量和高稳定性SEI!
锂金属电池(LMBs)中的固态电解质界面(SEI)具有显著的异质性,包含多种化学物种,并且机械稳定性较差。SEI在循环过程中不断破裂,导致活性锂和电解质耗尽,阻碍了LMBs的应用。…
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1500次循环,保持96.9%!赣南师大李小康/马向东&华南理工刘军,新发AFM!
红磷(RP)因其低廉的成本、显著的理论比容量(约2600 mAh g-1)以及相对较低的钠化电压(约0.4 V相对于Na/Na+)而成为钠离子电池(SIBs)负极材料的有力候选。 …
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耐5V固态电解质!北大庞全全,新发AFM:双重氟化分子设计助力聚醚固态电解质用于具有强化学活性的5.0 V锂金属电池
聚醚基固态电解质(PESEs)因其链段的柔性和与锂金属负极(LMAs)的良好兼容性,在固态电池中具有独特的优势。然而,PESEs面临着离子导电性差、Li+迁移数低和氧化稳定性低的挑…
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10,000次循环!伊尔梅瑙工业大学雷勇/云大王毓德/郑大邵国胜,最新AFM:超高容量和超长寿命水性锌离子电池界面电场重塑
尽管水系锌离子电池(AZIBs)中电极材料的电化学性能得到了提高,但对潜在改性机制的全面研究仍至关重要。 2025年6月23日,伊尔梅瑙工业大学雷勇、云南大学王毓德、郑州大学邵国胜…