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  • 20247-2
    應用分享 | PHI TOF-SIMS助力鋰電的綠色可持續發展戰略

    PHITOF-SIMSAssistingTheGreenandSustainableDevelopmentStrategyofLithiumBattery隨著國內新能源汽車銷量高速增長,動力電池裝機量也隨之迅速攀升。鑒于新能源汽車動力電池的平均使用壽命約為6~8年,動力電池在未來2-3年內將迎來大規模退役潮,因此動力電池的回收已成為全國甚至全球相關產業可持續發展的關鍵。鋰的回收需要考慮諸多問題,如回收效率、回收成本、環境污染以及方法的可行性等。傳統的廢鋰回收方法主要有火法冶金...

  • 20247-2
    應用分享 | 薄膜深度分析之角分辨XPS

    XPS作為一種表面靈敏的分析技術,可以探測樣品表面10nm以內的信息,而在材料分析中深度分析是獲取不同深度下組分和化學態信息的重要方法。在XPS深度分析中,有3個采樣深度值得關注:(1)0-10nm,這是基于常規AlKαX射線XPS的探測深度,對于超薄膜層結構的深度分析可以通過變角度XPS實現;(2)0-30nm,這是基于硬X射線XPS(HAXPES)的探測深度,可以通過切換X射線能量進行無損深度分析;(3)0-1000nm,需要采用離子束剝離的破壞性深度剖析。氬離子刻蝕是常...

  • 20247-2
    布魯克全新臺式D6 PHASER應用報告系列(四)— 分子篩表征

    X射線衍射(XRD)是表征有序材料結構的重要工具。高角度的相干散射可以反映原子的排列。在非常低的角度也可以觀察到相干信號,這些信號可以用來表征分子篩材料(比如ZSM-41或SBA-15)中圓柱形孔的周期性排列。案例分析低角度數據采集需要嚴格控制空氣散射和照在樣品上的光斑面積。通過適當地選擇一個固定尺寸的主光路發散狹縫和一個固定的防空氣散射屏,可控制上述的兩個條件。在D6PHASER上使用動態光束優化(DBO)系統,從而使光路和光斑的控制更加的方便和優化可調。DBO包含可變發散...

  • 20246-27
    應用分享 | 反光電子能譜IPES專輯之原理篇

    固體的電學、光學和化學性質深受其占據態(occupiedstate)和非占據態(unoccupiedstate)電子結構的共同影響。在半導體材料中,費米能級兩側的電子結構對雜質摻雜、能帶調控以及器件的研發與應用至關重要,尤其是非占據態能級結構,它直接決定了電荷的轉移和輸運性能。雖然占據態的電子信息可通過光電子能譜,如XPS和UPS來解析,但由于非占據態沒有電子填充,傳統的光電效應方法無法有效獲取其能帶信息。為了深入探索非占據態的信息,我們需要借助反光電子能譜(InverseP...

  • 20246-27
    應用分享 | AES在月壤研究中的應用

    面是指固體表面一個或數個原子層的區域,是與外界進行物質交換和能量交換的通道,其性質(如化學組成、原子排列、電子狀態等)與體相具有諸多不同,但是材料的表面行為往往決定了材料/器件的功用和性能。因此,表面分析對于新材料、新技術的研發至關重要。常用的表面分析技術主要有XPS、AES和TOF-SIMS等,其中,AES技術能夠實現對納米尺度特征的表面進行化學分析。俄歇電子能譜儀(AugerElectronSpectroscopy,AES)采用場發射電子源入射樣品的表面,激發出二次電子(...

  • 20246-27
    應用分享 | 二次離子質譜中的基體效應

    在使用二次離子質譜(SIMS)技術對樣品進行定量分析時,常遇到一系列棘手的問題:即便在濃度相同、測試條件一致的情況下,同一組分在不同的化學環境中二次離子產額可能跨越幾個數量級;此外,即便同一組樣品,使用相同設備和實驗條件、在不同時間段內測到的二次離子信號強度也可能會有所差異。在SIMS分析中,常將實驗條件和樣品化學性質差異等因素導致二次離子產額發生變化的現象統稱為基體效應(matrixeffect)。在這期文章,我們將介紹SIMS分析中的基體效應,并分析基體效應對SIMS測試...

  • 20246-13
    應用分享 | AES在鈦合金增材制造中的應用

    Ti-6Al-4V是一種典型的α+β型兩相鈦合金,在航空、醫療器械、艦船等方面應用普遍。鑒于鈦對氧的親和性好,電子束熔煉(EBM)是鈦合金增材制造推薦工藝。然而,在EBM工藝中,只有部分粉末會熔化和凝固,為節省成本,合理利用資源,對于用過的且符合特定化學成分的Ti-6Al-4V粉末需要進行篩分、回收和重復利用。為進一步研究Ti-6Al-4V粉末在重復使用過程中表面局部位置形貌和化學變化,本案例對多次回收的粉末做了詳盡的AES(PHI700)和XPS(PHI5000VersaP...

  • 20246-13
    應用分享 | 淺談光學帶隙和電學帶隙差異

    帶隙(BandGap),亦被稱為禁帶寬度,是半導體材料的重要參數之一。它不僅揭示了價電子被束縛的緊密程度,還是衡量半導體光學性能*與否的重要指標。此外,帶隙決定了激發該半導體所必須的較小能量閾值。在光電轉換器件,如太陽能電池和發光二極管等領域,帶隙的測量對深入理解半導體的電學和光學特性,以及探索其實際應用價值,具有不可替代的物理和現實意義。過去,科研人員主要通過循環伏安法或結合UPS與光學吸收法來測量帶隙和能級排列。然而,隨著反光電子能譜技術(InversePhotoemis...

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