赛默飞材料表征仪器
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  • 高端金属材料的研发可以在哪些方面避坑?一文读懂 发布时间:2023-11-29 17:30:00
  • 高性能金属及合金常常需要耐高温和苛刻的环境,从而在航空航天及核工业中发挥作用。这些材料,如铝、锆、镍和钛合金,需要在使用中发挥稳定的性能,并具有抗冲击性和耐腐蚀性。因此,工程师和科学家需要不断优化材料性能,扩充材料的使用场景。图片来源:Aulia1/Shutterstock.com生产厂家依靠先进的...... [全文]
  • 感恩回馈丨3D探秘 电子显微镜科技的魔法视界 发布时间:2023-11-21 19:21:29
  • 今年,赛默飞与油管大神Branch Education携手合作,倾情呈现一部引人入胜的3D动画视频,揭示电子显微镜的神奇奥妙。目前这个视频已经超过了100万的播放量,2万多人为其点赞。有粉丝表示,仍然无法相信这些内容是免费的,因为呈现这段视频需要大量的研究和努力工作, 也有人表示这个内容太棒了,完美...... [全文]
  • 扫描电子显微镜成像技术在质子交换膜或固体氧化物电解槽及燃料电池材料表征方面的应用 发布时间:2023-11-08 11:00:25
  • Chengge Jiao, Bartlomiej Winiarski, Yinghong Lin, Alice Scarpellini, Patrick Barthelemy, Yuri Rikers, Dirk Laeveren, Ernst Jan Vesseur Thermo Fis...... [全文]
  • 3D可视化软件助您探索晶粒的微观世界 发布时间:2023-11-03 17:30:00
  • 不管增加强度还是引起缺陷,晶粒的结构对材料的性能都起着非常重要的作用。通常,想要了解合金内部的晶粒结构是一项复杂且耗时的过程。它还涉及合金成分的化学信息,并且需要了解每个成分如何与其他成分相互作用。关键信息可能来自不同的检测器,不同的分辨率,很难将低分辨率的化学信息与高分辨率的灰度数据结合起来。研究...... [全文]
  • 会议改期通知丨赛默飞半导体解决方案研讨会 · 武汉站 发布时间:2023-11-02 15:39:41
  • 改期通告尊敬的参会嘉宾,您好!原定于2023年11月8日在武汉光谷万豪酒店举办的“2023年赛默飞半导体解决方案研讨会 · 武汉站” 现决定改期举办,举办时间调整为2024年1月3日(周三)。还请您持续关注赛默飞材料与结构分析中国公众号,以便获取最新会议通知。因本次会议改期给各位嘉宾带来的不便,我们...... [全文]
  • 会议延期通知丨赛默飞半导体解决方案研讨会 · 武汉站 发布时间:2023-11-01 17:03:53
  • 延期通告尊敬的参会嘉宾,您好!原定于2023年11月8日在武汉光谷万豪酒店举办的“2023年赛默飞半导体解决方案研讨会 · 武汉站” 现决定延后举办,举办时间调整为2024年1月3日(周三)。还请您持续关注赛默飞材料与结构分析中国公众号,以便获取最新会议通知。因本次会议延期给各位嘉宾带来的不便,我们...... [全文]
  • 我们在东莞丨赛默飞引领电子显微技术发展趋势 发布时间:2023-10-30 17:57:19
  • 2023年10月26-30日,全国电子显微学学术年会第三次在东莞市盛大召开。本届大会为纪念专场,以“显微鸿鹄志,世界一片天——怀念郭可信先生”为主题,纪念中国电子显微学开拓者郭可信先生诞辰100周年。近2000多名专家、学者以及相关同仁参加了此次盛会。赛默飞首席专家Eric Van Cappelle...... [全文]
  • 我们在东莞丨松山湖专场研讨会圆满落幕 发布时间:2023-10-28 09:00:00
  • 赛默飞纳米分析技术及材料表征研讨会“赛默飞纳米分析技术及材料表征研讨会“于10月26日下午在松山湖材料实验室顺利召开。本次研讨会展示了赛默飞电子显微镜在纳米分析技术及材料表征中的解决方案,并分享了前沿、实用的表征技术和应用操作方法。本次研讨会安排了客户参观活动,参会人员拜访了“大湾区显微科学与技术研...... [全文]
  • 锂电全产业发展及光电子能谱应用,2小时全掌握! 发布时间:2023-10-25 09:00:00
  •  “十四五”时期,我国新能源事业将迈向高质量发展新阶段。新型电池技术研发将以提高能量密度、循环寿命、安全性、降低成本等为目标。此外,失效分析、可持续性和环保方向也成为电池研究的重要组成部分。X射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)作为材料...... [全文]
  • Cryo-FIB结合iDPC技术实现COF@MOF两相界面处精细结构的表征 发布时间:2023-10-23 16:49:35
  • 金属有机骨架(MOF)材料和共价有机骨架材料(COF)因其灵活的可设计性及结构的多样性,受到研究者们的高度关注。以MOF晶体为核,COF为壳,通过核-壳结构的设计合成,有望显著提升复合材料的结构/水稳定性,界面相容性、吸/脱附动力学等性能。然而MOF材料的在电子束作用下极易坍塌失去晶体结构,同时MO...... [全文]
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