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  • DENSsolutions——ESTEEM3项目原位技术合作伙伴! 发布时间:2020-03-03 08:03:00
  • ALTA     NEWS奥达新闻ESTEEM3成员ESTEEM(Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy)项目是欧盟资助的电子显微学项目,从第一期开始就包含了欧洲众多领先的...... [全文]
  • “Operando TEM气体加热实验范本”—Time-resolved Operando TEM深度解析Pt催化CO氧化全过程 发布时间:2020-02-24 10:13:26
  • 背景介绍近日,德国马普学会Fritz-Haber研究所Thomas Lunkenbein(通讯作者)课题组研究人员在ACS Catalysis杂志发表了题为“Insights into Chemical Dynamics and Their Impact on the Reactivity of P...... [全文]
  • 原位透射电镜观察水分子在二氧化钛表面上的催化反应过程 发布时间:2020-02-18 08:34:08
  • 二氧化钛是一种常见的触媒催化剂,可用于光催化和水煤气催化反应。在加热的条件下,可以催化水和一氧化碳产生氢气和二氧化碳。虽然这个反应已经发现近百年了,但是其中分子层面催化剂是怎么催化反应进行的,目前还没有直接证据证明。透射电镜表征技术是研究材料晶体结构、界面、原子缺陷和表面结构的有效方法。然而,一方面...... [全文]
  • 奥达科学有限公司节后工作安排通知 发布时间:2020-02-02 07:42:00
  • 尊敬的各位客戶,各位同仁:大家新年好!鉴于目前新型冠状病毒疫情的发展情况,为进一步确保所有奥达科学有限公司员工的安全与健康,现对后续工作时间做如下安排:春节假期将延长至2月2日。春节假期结束后,即2月3日至2月7日(2月8日、2月9日为周末,非工作时间),所有员工在家办公。若未有另行通知,所有员工于...... [全文]
  • 全新Impulse软件重磅登场! 发布时间:2020-01-16 07:58:00
  • 全新Impulse软件重磅登场!♪DENSsolutions无论您是哪种系统-Wildfire、Lightning或者Climate-您都可以选择Impulse,简洁清新的操作界面,便捷高效的编程方式,安全完美的数据保存,轻松快速的模块升级充分解放您的双手,让系统自动运行,实现一个软件操控多套系统,...... [全文]
  • 原位研究具有垂直排列层和高温稳定性的二维WS2的受控生长 发布时间:2019-11-18 10:48:16
  • 编者按    层状过渡金属二硫化物(LTMDs)由于其出色的物理和化学特性使其在光电、催化和复合材料等领域具有潜在的应用价值,引起人们的广泛关注。LTMDs晶体上通常存在两种类型的表面位点:在基面上的阶地位点和在侧表面上的边缘位点。由于各向异性键合和使表面能最小化的趋势,LTMD...... [全文]
  • 原位不散场!DENSsolutions一路温暖随行! 发布时间:2019-10-22 07:27:00
  •  2019年全国电子显微学学术年会于10月15-19日在合肥市丰大国际酒店隆重召开。 本届年会的主题是“中国电子显微学快速发展的新时代”,本届年会设立了材料科学与生命科学分会场,其中材料科学分会场又设立了显微学理论、技术与仪器发展;原位电子显微学表征;能源、环境和信息等功能材料的...... [全文]
  • 致敬人生的造梦者——教师节快乐! 发布时间:2019-09-10 14:24:51
  • 奥达科学有限公司恭祝全国教师节日快乐!                                     ...... [全文]
  • DENSsolutions专访德国Jülich研究中心Rafal Dunin-Borkowski教授 发布时间:2019-08-29 06:37:29
  • Rafal Dunin-Borkowski(德国Jülich研究中心Ernst Ruska-Centre for Microscopy and Spectroscopy with Electrons主任)近日DENSsolutions对德国Jülich研究中心Ernst Rusk...... [全文]
  • 近环境条件下,原子尺度实时原位观察碳纳米管的生长及终止过程! 发布时间:2019-08-10 07:35:35
  • 编者按碳纳米管(CNTs)因其具有独特的物理和化学性质以及它们在电子,催化,储能等方面的潜在用途,在过去的几十年中引发了巨大的研究兴趣,合成具有受控直径,长度和手性的CNT是决定基于CNT的器件性能的关键因素。现有的研究对于CNT的生长机制的理解大部分还停留在分子水平,缺乏有关CNT生长的原子级信息...... [全文]
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