观看原子移动:首个催化作用视频
该团队利用一种新型电子显微镜实时观察了催化剂从醇分子中剥离氢原子的过程。得益于这种前所未有的原子级催化视角,这一发现或将彻底改变我们设计更环保、更高效的化学工艺的方式。
该团队利用一种新型电子显微镜实时观察了催化剂从醇分子中剥离氢原子的过程。得益于这种前所未有的原子级催化视角,这一发现或将彻底改变我们设计更环保、更高效的化学工艺的方式。
comb. 是单词 combination 的缩写,在词汇学里表示合成词。neo-是一个前缀,属于构词词素,具体来说是合成词构词词素,如 neocolonialism :新殖民主义。
单词 联想 电子显微镜 accelerate 词汇学 2025-05-07 10:20 4
1953年的物理学奖“因论证相衬法,特别是发明相衬显微镜”授予了荷兰科学家弗里茨·塞尔尼克(Frits Zernike)。在20世纪30年代,塞尔尼克在从事光学研究时,一次偶然的发现让他意识到不可见的光相位变化可以转变为可见的振幅变化,也就是理论上的相衬法,利
在古希腊语中,‘mikro’意思是 "微小的尺寸",而 ‘skopion’ 指的是'观察的手段'。尽管"microscope"一词在1625年才开始流行,但其发明之旅早在公元前几个世纪就开始了。
尽管铝合金的增材制造(AM)采用速度相对较慢,但过去15年中已呈现出蓬勃发展的趋势。通过学术界和工业界的共同努力,取得了显著进展,包括新型工艺、新型合金、新型热处理工艺及应用的发展。本综述详细介绍了使用各种增材制造技术制造的不同铝合金和铝基复合材料的工艺技术、
这听起来很技术性,甚至可能可信,但完全是无稽之谈。然而,它却出现在科学论文、AI 回应甚至同行评审期刊中。 所以。。。 这个幽灵般的短语是如何成为我们集体知识的一部分的?
1932年,Ruska的发明为这一探索带来了曙光,他以电子束为光源,发明了透射电子显微镜(TEM)。电子束的波长远比可见光和紫外光短,且与发射电子束的电压平方根成反比,电压越高,波长越短。如今,TEM的分辨力已能达到惊人的0.2纳米,为微观世界的探索提供了强大
它借助电子束在样品表面进行扫描,利用电子穿透样品来实现成像。该技术对操作环境和设备要求较高,需要维持极高真空度,其电子学系统也比TEM和SEM更为复杂,这使得STEM在硬件配置和操作维护方面都面临一定挑战,但同时也为其提供了独特的性能优势。
去年八月,美国国家标准与技术研究院 (NIST) 发布了首批三项"后量子加密标准",这些标准旨在抵御量子计算机的攻击。多年来,密码学专家一直担忧量子计算的出现可能会给传统加密方法带来灾难性影响。随着这项技术已明确出现在地平线上,NIST 的新标准代表着朝后量子
纳米颗粒表面结构的动态性(流变性)是指其能够在不同的原子构型之间快速转变,这种特性在扩散、反应性及催化等领域具有重要应用。与传统的稳定催化材料相比,流变性纳米颗粒能够在反应过程中动态调整其表面结构,从而提高催化效率。
FIB-SEM系统通过聚焦离子束(FIB)和扫描电子显微镜(SEM)两种互补技术,实现了材料的高精度成像与加工。FIB技术利用电透镜将液态金属离子源产生的离子束加速并聚焦,作用于样品表面,可实现纳米级的铣削、沉积、注入和成像操作。这种技术能够对样品进行精确的微
全球原位透射电子显微镜市场在未来几年内将保持稳定增长。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,原位TEM有望在更多领域发挥重要作用。然而,缺乏标准化、样品制备限制和工业应用的可扩展性有限等问题仍需解决。对于生产商而言,抓住市场机遇并克服挑战将是实现持续增长的关
奥托・谢策尔(Otto Scherzer)出生于1909年3月9日,是电子光学和电子显微镜早期发展的主要人物之一。在其一生中,他对电子显微镜的诸多方面均做出了重要贡献。1932 - 1934 年,在 AEG 中央研究实验室(即通用电气公司中央研究实验室)的短暂
电子显微镜可以运用到生活、科研的各个领域,不断为人们提供生活和科研的方便。据统计,全球电子显微镜市场规模逐年攀升,由2018年的25.27亿美元增至至2021年的29.26亿美元,2021年同比增长5.86%,预计截至2022年全球电子市场规模将达到30.96
扫描电子显微镜(SEM)简称为扫描电镜,是用细聚焦的电子束轰击样品表面,通过电子与样品相互作用产生的二次电子、背散射电子等对样品表面或断口形貌进行观察和分析。根据我国SEM的研制过程,可将其SEM发展历程大致分为4个阶段:自行设计研制期、技术消化引进期、自主研
在新能源技术迅猛发展的当下,锂电池材料研究的重要性日益凸显。深入钻研锂电池材料的原子与电子结构,为材料设计的优化与电池性能的提升筑牢根基。而透射电子显微镜(TEM)技术,便是这一探索旅程中的得力助手,其原子尺度的空间分辨本领,使科研人员得以深度洞察材料的微观构
电子显微镜是一种用来获取材料单个原子和细胞内部结构的超高分辨率图像的技术。产生的原子尺度或细观结构图像可用于研究样品性质和行为。这种技术可以应用于材料科学、生物医学研究、质量控制和失效分析。与光学显微镜使用光子达到的分辨率(200纳米左右)相比,将电子用作成像