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  • PVD薄膜制备的工作原理及应用

    2023-07-25 物理气相沉积(PhysicalVaporDeposition,简称PVD)是一种常用于制备薄膜的先进技术。通过在真空环境下将固态材料转化为蒸汽或离子形式,使其在基底表面沉积成薄膜。PVD薄膜制备具有高纯度、优异性能和精确控制等特点,在材料科学与工程领域发挥着重要作用。一、PVD薄膜制备原理PVD薄膜制备的过程主要包括蒸发、溅射和离子束法等。其基本原理如下:蒸发法:通过加热源将固态材料升华成蒸汽,然后在基底表面冷凝成薄膜。蒸发法包括电子束蒸发和激光蒸发等技术,可实现高温下材料的...
  • 黑磷纳米片与水中黄腐酸机理研究新进展,便携式原子力显微镜揭秘形貌变化

    2023-07-20 【论文信息】Enhanceddegradationoffew-layerblackphosphorusbyfulvicacid:Processesandmechanisms期刊:WaterResearchIF13.4DOI:https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120014【背景概述】黑磷纳米片是一种与石墨烯相似的具有类似层状结构的二维纳米材料。由于其具有优秀的导电特性与可调控的能带结构,黑磷纳米片已被广泛应用于电池储能、癌症治疗、电催化...
  • 超导重大突破发文Nature!超导大事件,Quantum Design从不缺席!

    2023-07-19 【引言】1986年,科学家发现铜氧化物超导材料,随后包括中国科学家在内的多国科学家将其超导温度提升到了液氮温区(77开尔文,即零下196摄氏度)。液氮的廉价和易得,推动了铜氧化物高温超导材料在信息技术、生物医学、科学仪器、电力、交通运输等领域的应用。但经过近40年的研究,铜氧化物仍然是仅有的可以进入液氮温区的非常规超导体,且其超导机理仍未知。全球科学家一直致力于寻找非常规超导材料并解决高温超导机理。北京时间2023年7月12日,《自然》杂志刊登了中山大学王猛教授团队主导的科学...
  • 光学红外显微成像技术,让半导体元件微纳尺寸失效分析更精准!

    2023-07-13 红外光谱可通过提供分子键位的信息,直接识别官能团,是表征微电子器件中失效分析和有机污染分析的常见工具。但红外的实际空间分辨率在5~20μm之间,小于10μm的污染和失效微区将无法进行有效解析,严重限制了其在微尺寸样品中的实用性。常用的FTIR通常只能分析尺寸大于30μm的样品。反射和衰减全反射模式(ATR)的光谱会因失效微电子元件在微米尺度上的粗糙性出现伪影,这些伪影将导致波段失真,降低了准确识别未知物的可能性。同时,ATR模式需要与样品紧密接触,也会引发样品的损伤和交叉污染...
  • 探索活细胞脂肪代谢过程:光学红外显微成像技术揭开DNL的奥秘

    2023-07-11 从头脂肪生成(DNL)是脂肪和肝脏组织产生脂质代谢的关键过程。该途径的失调与肥胖、非酒精性脂肪性肝病和II型糖尿病密切相关。但是DNL在细胞内的研究非常困难,常规的脂质染料缺乏特异性,抗体和小分子染料很难特异性标记这些脂质体。虽然目前可以使用葡萄糖基代谢探针等同位素来标记这些物质,但是很难具备亚微米级别的空间分辨率,同时无法对细胞内部进行成像,也不能提供脂质的特性和其他环境生物分子的组成信息。这些都极大的限制了脂质体的相关研究,尤其是活细胞内脂质代谢的研究。美国PSC公司研发...
  • 从莫尔图案到非常规超导:低温强磁场原子力显微镜解密其微观性质

    2023-07-10 近年来,莫尔系统已成为二维材料研究领域的一个新前沿,该类材料通常由双层结构晶格之间的轻微错位引起,具有超晶格周期性结构。莫尔图案的形成除了各个层之间的轻微晶格常数不匹配外,另一种方法是将两个单独的层相对于彼此以小角度扭曲或旋转。这种现象在扭曲的双层石墨烯中尤为明显,产生的莫尔图案显著改变了材料的电子性质,导致在1.1°的魔角下出现非常规超导性。了解莫尔系统在不同温度和磁场下的微观性质,对于理解其所表现出的各种电子现象例如关联绝缘体状态和非常规超导性至关重要。德国attocub...
  • 薄膜磁控溅射系统具有以下几个优点

    2023-06-23 薄膜磁控溅射系统是一种常用于制备各种功能性薄膜的表面处理技术。该技术通过将目标材料放置于真空室中,并利用高能量离子撞击目标材料表面,使其释放出原子或分子形成气相粒子,再通过磁场控制粒子运动方向,让其沉积在衬底上形成薄膜。薄膜磁控溅射系统具有以下几个优点:首先,薄膜磁控溅射系统可以制备出具有较好结晶性和致密性的薄膜。由于溅射过程中离子击打目标材料表面时会产生高温、高压和复杂的物理和化学反应,因此所制备的薄膜结晶度高,晶界清晰,且密度大、致密性好。这些特性使得制备的薄膜能够更好地...
  • 低温光学研究平台:探索新材料光学性质的重要工具

    2023-06-21 随着科技进步,人类对于材料的研究也越来越深入。在这个过程中,研究者们需要不断开发新的实验平台,以便更好地研究材料的特性。其中,低温光学研究平台是一个广泛应用于材料研究领域的实验平台之一。低温光学研究平台是指将材料置于低温环境下,利用光学方法测量其物理性质的实验平台。通常,这种实验平台使用液氮或液氦等低温介质作为冷却剂,使得样品的温度可以降低到几十K以下。这种低温环境下的实验平台能够提供一些普通室温下难以获得的实验条件,例如,减少材料的热运动、减少杂散辐射的干扰、提高材料的纯度...
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