◤太陽能電池商業(yè)應用之前,人類對太陽能的利用非常有限。晾曬麥粒、衣物等是直接利用太陽能。間接利用,以火力發(fā)電為例,太陽能在百萬年前被生物存儲,轉化為煤炭,通過燃燒變?yōu)闊崮?,熱能轉化為機械能再轉化為電能,才能被人類廣泛應用到生活生產中,期間經...
磁性材料樣品在掃描電子顯微鏡(SEM)中的觀察可能會受到其自身磁性的影響,這種影響主要集中在儀器的正常運行和成像質量上。磁性材料物質按照其內部結構及其在外磁場中的性狀可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵磁性和亞鐵磁性物質。鐵磁性和亞鐵磁性物質...
鋰電池作為清潔能源發(fā)展的核心,正不斷向高能量密度、長壽命和高安全性的方向邁進。在這一過程中,材料的微觀結構和性能之間的關聯(lián)成為研究的關鍵,而傳統(tǒng)檢測手段往往難以滿足亞微米尺度上的精準解析需求。Nano-CT(納米計算機斷層掃描)技術以其高分...
掃描電鏡(SEM)在鋰電池行業(yè)中對清潔度的監(jiān)控和分析具有重要意義。鋰電池的清潔度直接關系到電池的性能、壽命和安全性,尤其是在制造過程中微小雜質的存在可能導致電池的失效或性能下降。01鋰電池工廠頻發(fā)起火,安全問題不可小覷2024年1月至11月...
德國弗萊堡大學課題組利用ForgeNanoPrometheus流化床原子層沉積系統(tǒng)進行商用燃料電池Pt/C催化劑的制備作者:德國弗萊堡大學FionaPescher,JulianStiegeler,PhilippA.Heizmann,Caro...
化學界通常充斥著復雜的方程式和抽象的概念,催化就是這樣一個概念。它可能會讓您疑惑:當催化劑加速反應時,幕后究竟發(fā)生了什么?雖然教科書可能會將催化劑定義為:“任何降低反應活化能的物質”,但它并不一定能描繪出一幅美麗的畫面。它幾乎無法捕捉到反應...
細胞生物學作為生命科學的重要分支,一直以來都在探索細胞的結構、功能及其動態(tài)變化。隨著技術的不斷進步,全自動活細胞成像系統(tǒng)應運而生,為細胞生物學研究帶來了革命性的變化。這一系統(tǒng)以其高精度和實時監(jiān)測能力,在細胞生物學研究中發(fā)揮著越來越重要的作用...
研究原子層沉積(ALD)生長的薄膜的保形性不僅從應用角度來看很有趣。它還可以提供有價值的基本信息,如有關反應概率的信息。研究薄膜保形性也被證明是提升等離子體ALD一種有效的方法。本篇文章內容來自K.Arts,W.M.M.Kessels和H....