上海科耐迪自主研發(fā)生產的一款新型電動執(zhí)行器助力企業(yè)實現(xiàn)智能化
電動執(zhí)行器:實現(xiàn)智能控制的新一代動力裝置
電動放料閥:化工行業(yè)的新星,提升生產效率與安全性的利器
創(chuàng)新電動執(zhí)行器助力工業(yè)自動化,實現(xiàn)高效生產
簡單介紹電動球閥的作用與功效
電動執(zhí)行器如何選型及控制方式
電動執(zhí)行器選型指南:如何為您的應用選擇合適的執(zhí)行器
電動執(zhí)行器主要由哪些部分組成
電動執(zhí)行器這些知識,你不能不知道。
電動焊接閘閥的維護保養(yǎng):確保高效運轉與長期壽命的關鍵
在XPS測試過程中,原子芯能級電子吸收X射線被電離,而相應的芯能級會留有空位,此時原子處于激發(fā)態(tài)會自發(fā)地發(fā)生弛豫,而退激發(fā)回到穩(wěn)態(tài)。弛豫過程分為輻射弛豫和非輻射弛豫,前者發(fā)射出熒光,后者發(fā)射出俄歇電子。XPS也會收集到俄歇電子,從而產生俄歇譜圖。其中俄歇電子是...
SEI 膜是鋰離子電池在其一開始循環(huán)過程中,電極材料與電解液會在兩者之間的固-液相界面上發(fā)生一系列反應,在電極材料的表面形成一層多組分鈍化層。這種鈍化層是一類界面層,是 Li 離子的優(yōu)良導體卻是電子的絕緣體,Li 離子可以順利通過這一鈍化層,自由地嵌入和脫出。...
首先,透射電鏡可以幫助科學家觀察和分析半導體材料的晶體結構。其次,透射電鏡在探索納米尺度下半導體材料的性質方面發(fā)揮著關鍵作用。此外,透射電鏡還可以用于研究半導體材料中的電子能級和能帶結構。材料的電子能級和能帶結構對于理解半導體材料的導電性質和光電性質非常重要。...
X射線光電子能譜技術(XPS)是電子材料與元器件顯微分析中的一種先進分析技術,而且是和俄歇電子能譜技術(AES)常常配合使用的分析技術。由于它可以比俄歇電子能譜技術更準確地測量原子的內層電子束縛能及其化學位移,所以它不但為化學研究提供分子結構和原子價態(tài)方面的信...
XPS化學態(tài)分析,原子的內層電子結合能會隨著周圍環(huán)境的不同( 與之結合的元素種類和數(shù)量不同或原子具有不同的化學價態(tài)等) 而在譜圖上表現(xiàn)出化學位移,因此,XPS 可通過測定內層電子的化學位移來推知原子的結合狀態(tài)和電子分布狀態(tài)等信息。 除少數(shù)元素外,幾乎所有元素都...
化學梯度是基板表面兩點之間的化學變化的區(qū)域,在單實驗中探測不同表面化學性質的影響時十分有用。XPS和角度分辨XPS可用于表征表面存在化學梯度的超薄共聚物,以1,7-辛二烯和丙烯酸共聚物為例,此類共聚物以等離子體沉積的方法制備,隨基板的運動,兩種揮發(fā)性的單體比例...
早期的透射電子顯微鏡功能主要是觀察樣品形貌,后來發(fā)展到可以通過電子衍射原位分析樣品的晶體結構。具有能將形貌和晶體結構原位觀察的兩個功能是其它結構分析儀器(如光鏡和X射線衍射儀)所不具備的。透射電子顯微鏡增加附件后,其功能可以從原來的樣品內部組織形貌觀察(TEM...
在科學指南針的實驗室里,技術老師運用TEM透射電鏡對納米級鋰電池材料進行了深入的結構分析。他們發(fā)現(xiàn),通過精確控制材料的納米結構,可以顯著提高鋰電池的能量密度和循環(huán)穩(wěn)定性。技術老師利用TEM的高分辨率成像技術,對材料的晶格結構、界面狀態(tài)以及納米尺度的缺陷進行了細...
鋰電池中的界面包括正極/負極界面、電解質/電極界面等,這些界面的結構和性質對電池的性能有著重要影響。TEM技術可以通過原子分辨率成像,直接觀察和分析這些界面的結構和化學成分,揭示界面處的電荷轉移、離子擴散等過程,從而深入理解界面對電池性能的影響機制。科學指南針...
鋰電池在使用過程中可能會出現(xiàn)性能衰減、容量下降等問題,這些失效現(xiàn)象往往與材料微觀結構的變化有關。通過TEM技術,可以觀察和分析鋰電池在充放電循環(huán)、高溫、過充等條件下的微觀結構變化,揭示失效機制,為鋰電池的改進和優(yōu)化提供指導。科學指南針的專業(yè)團隊由經(jīng)驗豐富的材料...
在科學指南針的實驗室里,技術老師運用TEM透射電鏡對納米級鋰電池材料進行了深入的結構分析。他們發(fā)現(xiàn),通過精確控制材料的納米結構,可以顯著提高鋰電池的能量密度和循環(huán)穩(wěn)定性。技術老師利用TEM的高分辨率成像技術,對材料的晶格結構、界面狀態(tài)以及納米尺度的缺陷進行了細...
在XPS分析中,由于采用的X射線激發(fā)源的能量較高,不只可以激發(fā)出原子價軌道中的價電子,還可以激發(fā)出芯能級上的內層軌道電子,其出射光電子的能量只與入射光子的能量及原子軌道結合能有關。因此,對于特定的單色激發(fā)源和特定的原子軌道,其光電子的能量是特征的。當固定激發(fā)源...
XPS 不只可用于定性分析( 元素組成及化學態(tài)分析) ,通過測量光電子峰的強度還可以對元素進行定量分析,這是由于其峰強度與元素含量之間具有一定的相關性.Choi 等采用該技術分析了石墨烯表面聚甲基丙烯酸甲酯的殘余量.XPS 定量分析的關鍵是將檢測到的信號強度(...
干膜光致抗蝕劑在光刻技術中的應用越來越大范圍地,光致抗蝕劑通常具有聚合物基板(例如PET)和保護層(如聚丙烯),保護層在使用過程中被剝離,但該過程的效率取決于干膜保護層的界面性質。通過分析剝離后的干膜和保護層表面,可以研究這些性質。為了在剝離后多方面表征聚合物...
在科學指南針的努力下,研究團隊利用TEM透射電鏡對新型鋰電池材料進行了多方面的性能評估。通過對比不同材料的微觀結構和性能差異,為新型鋰電池的研發(fā)提供了有力的數(shù)據(jù)支撐??茖W指南針致力于推動科研創(chuàng)新和技術進步。實驗室不僅擁有先進的TEM透射電鏡設備,還具備完善的材...
TEM技術可以用于觀察和分析鋰電池中正極、負極和電解質等材料的微觀結構。通過高分辨率的成像,可以清晰地看到材料的晶體結構、顆粒大小、分布情況以及界面特性等。這些微觀結構的信息對于理解材料的電化學性能至關重要,可以幫助研究人員優(yōu)化材料的合成工藝和配方,從而提高鋰...
為了研究電化學氧化對電極結構和組成的影響,采用掃描電子顯微鏡(SEM)、傅立葉變換紅外光譜(FTIR)、元素分析和X射線光電子能譜(XPS)對電極進行了表征。通過了XPS表征,以確定這些生成的氧物種的表面含量和價態(tài)的趨勢。XPS測量光譜在284.6、532.6...
在XPS測試過程中,原子芯能級電子吸收X射線被電離,而相應的芯能級會留有空位,此時原子處于激發(fā)態(tài)會自發(fā)地發(fā)生弛豫,而退激發(fā)回到穩(wěn)態(tài)。弛豫過程分為輻射弛豫和非輻射弛豫,前者發(fā)射出熒光,后者發(fā)射出俄歇電子。XPS也會收集到俄歇電子,從而產生俄歇譜圖。其中俄歇電子是...
鋰電池的耐久性包括循環(huán)壽命、容量保持率以及自放電率等指標。這些指標反映了電池在長期使用過程中的性能穩(wěn)定性和可靠性。耐久性差的鋰電池在長期使用過程中容易出現(xiàn)性能衰減和安全隱患。通過XPS技術,可以對比鋰電池材料在循環(huán)前后的表面化學性質變化,如元素組成、化學價態(tài)以...
在環(huán)境保護和能源研究方面,XPS也發(fā)揮著重要作用。例如,在空氣污染物的研究中,XPS可以分析污染物在材料表面的吸附行為和反應機理,為環(huán)境治理提供科學依據(jù)。在能源材料的研究中,XPS可以分析電池材料、燃料電池等能源轉換和存儲材料的表面結構和化學性質,為新型能源材...
根據(jù)XPS全譜分析其元素組成以及對應的分子結構式。然后利用Ar+離子束對電極材料進行離子刻蝕,得到更內層的信息。通過控制離子刻蝕時間,對電極材料表面SEI膜進行不同程度的刻蝕,然后根據(jù)XPS的信息暴露情況分析其SEI膜厚度。發(fā)現(xiàn)聚合物(polymer)在刻蝕3...
當用XPS測量絕緣體或者半導體時,由于光電子的連續(xù)發(fā)射而得不到電子補充,使得樣品表面出現(xiàn)電子虧損,這種現(xiàn)象稱為“荷電效應”。荷電效應將使樣品表面出現(xiàn)一穩(wěn)定的電勢Vs,對電子的逃離有一定束縛作用。因此荷電效應將引起能量的位移,使得測量的結合能偏離真實值,造成測試...
在鋰電池的界面工程中,科學指南針的技術老師通過TEM技術深入研究了電極材料與電解液之間的界面行為。他們發(fā)現(xiàn),通過優(yōu)化界面結構,可以顯著提高電池的功率密度和循環(huán)壽命。技術老師利用TEM的高分辨率成像技術,對界面處的離子傳輸、電荷轉移以及界面反應等過程進行了詳細的...
TEM明場成像(Bright field image):就是在物鏡的背焦面上,讓透射光束經(jīng)過物鏡的光闌阻擋衍射光束而獲得成像。明場像就是通過采集透射電子信號來成像的,試樣的厚度越小,電子穿過的范圍就越大,試樣區(qū)域也就越明亮;相反,樣品厚度越大,電子就越難通過,...
在環(huán)境科學領域,TEM透射電鏡被用于分析空氣、水、土壤等環(huán)境樣品中的微粒。通過對微粒的微觀結構、組成和來源進行深入研究,科學家們可以了解環(huán)境污染物的分布和遷移規(guī)律,為環(huán)境監(jiān)測和污染控制提供重要支持。 在液體環(huán)境中進行透射電子顯微鏡(TEM)觀察時,研究人員面臨...
透射電子顯微鏡(TEM)是一種強大的分析工具,它能夠以極高的分辨率觀察樣品的內部結構。通過利用電子束穿透超薄樣品,TEM能夠揭示納米尺度的詳細結構信息。TEM的工作原理基于電子的波動性質。電子束通過電磁透鏡聚焦并投射到樣品上,隨后電子與樣品中的原子相互作用并產...
由于XPS具有很高的表面靈敏度,適合于有關涉及到表面元素定性和定量分析方面的應用,同樣也可以應用于元素化學價態(tài)的研究。此外,配合離子束剝離技術和變角XPS技術,還可以進行薄膜材料的深度分析和界面分析。因此,XPS方法可大范圍地應用于化學化工,材料,機械,電子材...
鋰電池的隔膜和電解質是電池的重要組成部分,它們對電池的性能和安全性具有重要影響。電解質是鋰電池中離子傳輸?shù)拿浇?,其性能直接影響電池的充放電效率和能量密度。通過XPS技術,可以分析電解質材料表面的元素組成和化學價態(tài),從而了解其離子傳導性能和穩(wěn)定性。隔膜是鋰電池中...
透射電鏡(TEM)是一種高分辨率的顯微鏡,可以觀察到材料的微觀結構和化學成分。在鋰電池的正負極材料中,TEM可以用來觀察納米級別的粒子和晶格結構,以及確定材料中某些元素的分布情況。這對于理解材料的性能、優(yōu)化材料的組成和結構具有重要意義。鋰電解液是鋰離子電池的重...
鋰電池的界面包括正負極與電解液的界面、電極材料與集流體的界面等。這些界面的性能對鋰電池的電荷傳輸、離子擴散以及電池的穩(wěn)定性和安全性都有著重要影響。通過XPS技術,可以準確地分析出鋰電池材料界面處的元素組成和化學價態(tài),從而了解界面的化學性質和電化學性能。鋰電池在...