参考文献[1] Brodusch,N.,Hovington,P.,Demers,H.,Gauvin,R。,&Zaghib,K。(2015)。表征锂离子电池阴极的晚期纳米材料。显微镜和微分析,21(S3),677-678。 doi:10.1017/s1431927615004183。[2] N. Brodusch,H。Demers和R. Gauvin,现场发射扫描电子显微镜,Springer(2018)。[3] A. Paolella等人,锂金属上的铂纳米层作为Li-S电池中航天飞机效应的界面屏障,Power Sources Journal,427(2019),pp。201-206。[4] A. Paolella等人,发现锂损失对石榴石Li7la3zr2O12电解质相稳定性的影响,ACS应用能量材料(2020),提交。
第三部分 其他资料(更多详情可于教学计划中另行提供) 1. 关键词大纲(列出本课程的主要主题。) ● 材料特性 ● 分析技术概览 ● 显微镜 ● 光谱学 ● 光学显微镜 ● 电子显微镜:扫描和透射 ● 扫描探针显微镜 ● 电子探针微分析 ● X 射线衍射 ● 离子束技术 ● 二次离子质谱法 ● 卢瑟福背散射光谱法 ● 霍尔效应 ● 电容-电压测量 ● 塞贝克效应 ● 分光光度法 ● 光谱椭圆偏振法 ● 调制光谱法 ● 光致发光 ● X 射线光电子能谱法 2. 阅读清单 2.1 必读内容(必读内容可以包括书籍、书籍章节或期刊/杂志文章。城大图书馆还提供电子书、电子期刊。)
GLP和GCP项目我们的服务包括经典的湿化学,物理化学测试,光谱法(ICP-MS,ICP-MS-MS,ICP-OES,AAS和GF-AAS),色谱法(GC,GC-MS,HPLC,LC-MS,LC-MS和IC)以及元素微分析。我们完全致力于质量,我们经验丰富的分析师与客户合作,以扩展其自己的实验室设施。通过通信使我们能够提供可靠的服务,该服务充分了解客户的需求和特定要求。此外,我们在工程与微电子,健康与安全,食品饮料以及烟草和环境领域的工作经验。该公司在英国注册为有限责任公司,该公司拥有全面的保险,可以覆盖其所有运营。所有股份均由多丽丝·巴特沃思(Doris Butterworth)拥有。
本隐私数据表描述了Cisco Secure Workload作为服务的个人数据(或个人身份信息)的处理。Cisco安全工作负载作为服务是一种基于云的安全解决方案,由Cisco提供给获得其授权用户使用的公司或人员。思科将以与本隐私数据表相一致的方式处理Cisco Secure Workload作为服务的个人数据。在区分数据控制器和数据处理器的管辖区中,思科是处理和管理客户关系的个人数据的数据控制器。Cisco是Cisco Secure Workload处理的个人数据的数据处理器,以提供其功能。1。概述Cisco Secure Workload作为服务,通过启用零信任操作来大大提高数据中心的安全性。使用基于行为的应用程序洞察力和机器学习,它为客户提供了允许列表的策略模型,从而通过自动化策略执行可以进行细分和微分析。以Cisco安全工作负载为服务,IT组织可以通过允许基于列表的细分和微分析,行为基础安装和分析来实现一致的工作负载保护,并检测常见的漏洞,允许用户主动隔离受影响的服务器。通过开放的策略模型,通过单个玻璃窗格始终将工作负载始终固定在裸金属,虚拟和容器化工作负载上。也可以在任何供应商的基础架构上执行开放策略。使用这种整体方法,Cisco将工作负载确保为服务大大降低攻击表面,在安全事件中最小化横向运动,并更快地识别异常和可疑行为。Cisco安全工作负载作为服务收集数据包标题元数据,过程详细信息和已安装的软件包信息。这是通过部署在工作负载上的软件传感器来收集的,并作为解决方案的一部分提供。在Cisco Secure Worklation中提供了更多详细信息作为服务产品文档。以下是有关Cisco Secure Workload作为服务的遥测数据的高级详细信息:
在稀土(重新)中(用于纤维激光器的掺杂光纤),折射率(RIP)的准确控制和表征和活动掺杂剂曲线(ADP)对于纤维激光器的性能至关重要,就效率和整体性能而言。尽管有一些方法可以监测纤维预成型中的RE浓度,但这些方法具有破坏性。尤其是,通过将预形成型预成式切成薄盘并检查YB浓度及其在磁盘中的分布,通过电子探针微分析方法来进行YB浓度及其沿横向和纵向分布的测量值。EPMA。 尽管这些方法提供了对掺杂剂浓度的准确评估,但由于其切片而破坏了它,因此它使得无效。EPMA。尽管这些方法提供了对掺杂剂浓度的准确评估,但由于其切片而破坏了它,因此它使得无效。
这项工作中使用的化学物质是商业购买的。元素分析是通过勒克瑙CDRI的微分析确定的。使用溴化钾托盘,将FTIR光谱记录在BrukerαTFT-IR分光光度计上。使用Varian Carry 5000,UV/VIS/NIR分光光度计记录电子光谱。使用TBAP用TBAP作为支撑电解质,用Epsilon Basi循环电压表确定化合物的电化学性能。使用电气操作的熔点装置对化合物的分解温度进行监测,其加热能力高达360ºC。理论研究,即研究化合物的分子几何参数和振动特性,前沿分子轨道(FMOS)以及分子静电势表面(MEP)(MEPS)使用B3LYP/ LANL2DZ组合进行了密度功能理论(DFT)。使用高斯09软件包进行DFT计算。
微加工正从核心领域发展到现代科学技术。许多技术机会都源于制造新型微结构或以缩小尺寸重建现有结构的能力。微结构还应提供研究在小尺寸下发生的基本科学现象的机会,例如在纳米结构中观察到的量子限制。然而,微加工的基本用途是微电子学,其应用范围从微分析到微机电系统 (MEMS)。用于执行化学/生化反应和分析的微型系统需要腔体、通道、泵、阀门、储存容器、耦合器、电极、窗口、桥梁等。这些组件的典型尺寸在长度或宽度上在几微米到几毫米的范围内,在深度和高度上在 100nm 和 100µm 之间。由于微加工,基于微系统的设备的一些优势如下:
Baba , A.、Bai , D.、Sadoh , T.、Kenjo , A.、Nakashima , H.、Mori , H. 和 Tsurushima , T. (1997)。硅晶体中辐射诱导缺陷和非晶化的行为。物理研究中的核仪器和方法。 B 部分:光束与材料和原子的相互作用,121(1 – 4),299 – 301。,Li,X.,Qi,J.,Yu,D.,Li,J.和Gao,P.(2018)。从原子尺度洞察甲基铵碘化铅钙钛矿的结构不稳定性及其分解途径。自然通讯, 9 (1), 4807。陈绍军, 张颖, 张鑫, 赵建, 赵哲, 苏鑫, 华哲, 张建, 曹建, 和冯建军 (2020)。有机-无机杂化钙钛矿通过中间超结构的一般分解途径及其抑制机制。先进材料, 32 (29), 2001107。Cortecchia, D., Lew, K. C., So, J.-K., Bruno, A., & Soci, C. (2017)。多维钙钛矿薄膜中自组织异质相的阴极发光。材料化学, 29 (23), 10088 – 10094。Dar, MI、Jacopin, G.、Hezam, M.、Arora, N.、Zakeeruddin, SM、Deveaud, B.、Nazeeruddin, MK 和 Grätzel, M. (2016)。 CH3NH3PbI3-xBr x 钙钛矿单晶中的不对称阴极发光发射。 ACS Photonics, 3 (6), 947 – 952。Divitini, G., Cacovich, S., Matteocci, F., Cinà, L., Di Carlo, A., & Ducati, C. (2016)。原位观察钙钛矿太阳能电池的热致降解。自然能量, 1 (2), 15012。http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.111.1.15012 Drouin, D., Couture, R., Joly, D., Tastet, X., Aimez, V., & Gauvin, R. (2007)。 CASINO V2.42 — 为扫描电子显微镜和微分析用户提供快速且易于使用的建模工具。扫描, 29 (3), 92 – 101。Ferrer Orri, J.;莱内曼,J.;普雷斯塔特,E.;约翰斯通,DN; Tappy,N.LightSpy。 2021. Giannuzzi, LA、Geurts, R. 和 Ringnalda, J. (2005)。 2 keV Ga + FIB 铣削可减少硅中的非晶损伤。显微镜和微分析,11(S02),828-829。离子偏析对混合卤化物钙钛矿薄膜局部光学特性的影响。纳米快报, 16 (2), 1485 – 1490。Hidalgo, J., Castro-Mendez, A., & Correa-Baena, J. (2019)。钙钛矿太阳能电池的成像和映射表征工具。先进能源材料, 9 (30), 1900444。Huh, Y., Hong, K. J., & Shin, K. S. (2013)。聚焦离子束铣削在金属和电子材料中引起的非晶化。显微镜和微分析,19 (S5),33 – 37。Jeangros, Q., Duchamp, M., Werner, J., Kruth, M., Dunin-Borkowski, RE, Niesen, B., Ballif, C., & Hessler-Wyser, A. (2016)。原位 TEM 分析
<多学科研究和高级工程结合了磁共振光谱和断层扫描,电子显微镜和微分析,基于激光的光谱,成像,操纵和纳米量学,习惯和处理生物信号的摄取和处理生物学,大型数据,电子和激光技术的探索等等,探索等级的探索等等。 我在多学科的世界一流研究中培训大学生参与ISI科学活动并提供博士研究计划与大学合作的博士研究计划,通过普遍的公共化活动提高知识和教育水平,这些活动集中在各个级别的公众和学生上,通过与高级和基础学校的直接研究促进科学和技术的促进技术和技术的促进技术,并促进IS i IS的直接研究项目。在国家和国际级别的科学会议,会议和研讨会的组织组织,为研究提供关键的基础设施<多学科研究和高级工程结合了磁共振光谱和断层扫描,电子显微镜和微分析,基于激光的光谱,成像,操纵和纳米量学,习惯和处理生物信号的摄取和处理生物学,大型数据,电子和激光技术的探索等等,探索等级的探索等等。我在多学科的世界一流研究中培训大学生参与ISI科学活动并提供博士研究计划与大学合作的博士研究计划,通过普遍的公共化活动提高知识和教育水平,这些活动集中在各个级别的公众和学生上,通过与高级和基础学校的直接研究促进科学和技术的促进技术和技术的促进技术,并促进IS i IS的直接研究项目。在国家和国际级别的科学会议,会议和研讨会的组织组织,为研究提供关键的基础设施我在多学科的世界一流研究中培训大学生参与ISI科学活动并提供博士研究计划与大学合作的博士研究计划,通过普遍的公共化活动提高知识和教育水平,这些活动集中在各个级别的公众和学生上,通过与高级和基础学校的直接研究促进科学和技术的促进技术和技术的促进技术,并促进IS i IS的直接研究项目。在国家和国际级别的科学会议,会议和研讨会的组织组织,为研究提供关键的基础设施