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  • Adv. Mater.:飞秒激光微纳加工综合系统将陶瓷结构加工带入500 nm线宽尺度

    2023-04-27 期刊:AdvancedMaterialsIF:32.086文章DOI:10.1002/adma.202208653【引言】骨骼,珐琅和珍珠等天然材料的优异力学性能源于特别的微结构和优异的拓扑结构。传统工艺制备的材料很难制备上述微纳结构,几乎无法达到天然材料的性能。为了解决这一问题,科学家们提出了超材料(Metamaterials)的概念,即通过增材/减材制造的方式,制备天然材料所具有的微结构和拓扑结构。双光子聚合技术是一种典型的制备超材料的增材制造技术,该方法已被广泛用于聚合...
  • 简单介绍薄膜磁控溅射系统的工作原理

    2023-04-24 磁控溅射是一种物理气相沉积(PVD)工艺,属于真空沉积工艺的一种。因其沉积温度低、薄膜质量好、均匀性好、沉积速度快、可制备大面积均匀、致密的硬质薄膜等诸多优点被广泛应用于工业镀膜中。“磁控溅射”这个名称源于在磁控溅射沉积过程中使用磁场来控制带电离子粒子的行为。该过程需要一个高真空室来为溅射创造一个低压环境。首先将包含等离子体的气体(通常为氩气)进入腔室。在阴极和阳极之间施加高负电压以启动惰性气体的电离。来自等离子体的正氩离子与带负电的靶材碰撞。高能粒子的每次碰撞都会导致目标表...
  • 快速可靠的新一代全二维面探残余应力分析仪助力氮化硅陶瓷领域获新进展

    2023-04-20 随着科技和工业技术的快速发展,人们对材料的硬度、强度、耐磨损、热膨胀系数及绝缘性能等提出了更高的要求。而高技术陶瓷作为继钢铁、塑料之后的第三类主要材料,一直以来在突破现有合金和高分子材料的应用极限方向被人们寄以厚望。其中,氮化硅陶瓷因具有优异的低密度、高硬度、高强度、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐氧化等诸多优点,成为了具发展潜力与市场应用的新型工程材料之一,在高温、高速、强腐蚀介质的工作环境中具有特殊的应用价值,已被广泛应用在精密机械、电气电子、军事装备和航空航天等领域。但另一方...
  • 亚微米红外技术的的应用和发展前景

    2023-04-19 亚微米红外技术是一种高精度的红外光谱分析技术,其主要作用是研究有机分子的化学结构和功能。该技术可以提供高精度的红外光谱数据,帮助科研工作者分析分子的结构、功能和化学反应机理,从而更好地理解分子的物理性质和化学性质。亚微米红外技术主要是在晶体材料的基础上发展的。红外光谱分析技术主要采用傅里叶变换红外光谱仪,该仪器可以自动采集样品的红外光谱数据,并分析分子的结构、振动模式和谱带变化。该技术可以对化学反应中的物质进行定量分析,非常适用于有机分子和生物大分子的红外光谱分析。亚微米红外...
  • 《EES》!热电转换效率测量设备助力客户铜基热电材料研究取得重要进展

    2023-03-31 导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多级利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行精确测量...
  • JEV期刊常客!单个外泌体表征分析技术2022年JEV文章大盘点

    2023-03-30 外泌体是包含了复杂RNA和蛋白质的小膜泡,是细胞间信号传输的载体。多种细胞在正常及病理状态下均可分泌外泌体,它们广泛存在于血液、唾液、尿液、脑脊液和乳汁等体液中,参与细胞间通讯。近年来,外泌体的研究热度持续攀升,在2019年国家自然科学基金获批项目中,外泌体研究相关项目的总数突破500个,立项的总金额突破2亿元。但由于外泌体的尺寸(30~200nm),常规的光学显微镜无法对其进行成像分析,因此很少有技术能够对单个外泌体进行物理表征和蛋白分型。美国NanoViewBioscie...
  • 微区原位表征多面手!3D/2D表面形貌、力学、电学等表征均可

    2023-03-20 一、设备简介随着材料性能在芯片制造、新能源、医疗、机械、机电等诸多领域的广泛应用,材料的体相成分信息表征已不能满足当前的研究,越来越多的研究者开始关注材料的微区结构。目前,微区性能通常使用多台设备切换不同表征手段相互印证,很难实现在纳米级精准度的前提下对某一微区进行表征,所获得的研究结果关联性较弱。为此,QuantumDesign公司推出了多功能材料微区原位表征系统-FusionScope。该设备结合了SEM和AFM的互补优势,直接选取感兴趣的区域,即可在同一时间、同一样品区...
  • 21℃室温超导实现了?有它,你也能测!

    2023-03-19 近日火爆全网的室温超导论文,再次将低温物理科研推到了大众的视野里。自昂内斯1911年发现汞金属的超导电性之后,各种超导材料的研究进入了爆炸式增长,从金属到合金超导体、铜氧化物超导体、重费米子超导体、有机超导体、铁基超导体以及其他氧化物超导体等,超导温度也在不断提升。然而即便是常见的高温超导材料仍要接近液氮温度才能够实现,使得超导材料距离人们生活中大规模应用仍然存有相当的距离。而近日在美国物理学会春季会议,罗彻斯特大学的兰加·迪亚斯团队宣布在1GPa压强下,在镥-氮-氢体系中实...
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