透射电子显微镜 Paul Voyles,材料科学与工程教授、威斯康星大学麦迪逊分校威斯康星 MRSEC 主任 如果我们能够了解某种材料结构的所有信息,那会怎样?完整的知识将构成类似于所有原子的所有 3D 位置的列表,其中指定每个原子的元素,并在真实空间和动量空间中以高分辨率测量所有电子状态。现代电子显微镜无法提供所有这些信息,但它可以非常接近。本次演讲将回顾 TEM 和 STEM 的基础知识,包括成像、衍射和光谱,然后提供测量各种材料和各种样品环境中的原子结构、缺陷和电子状态的前沿应用示例。
肝细胞癌(HCC)是每年与癌症相关死亡的第六类最常见类型的癌症类型[1]。在未来十年中估计有超过一百万的患者死于HCC [2]。在中国,案件数量超过410 0 0 0,超过390 0 0 0 2020年死亡。HCC的发病率更高,在恶性肿瘤中排名第四,是2022年第二大致命肿瘤[3]。已将几种疗法用作标准护理[4,5],例如肝移植(LT),肝切除术,肝透射消融(RFA)用于早期肿瘤,透经化化学栓塞(TACE)用于中等阶段的肿瘤以及晚期TU-
抽象目标传统的玻璃离子水泥(GIC)被认为是最普遍的修复材料。机械质量降低和耐磨性降低一直是其广泛临床应用所面临的主要挑战。这项研究旨在评估氟化石墨烯(FG)氧化物模型的常规GIC的机械性能。使用不同浓度(0WT%)对照组的FG/GIC样品的复合材料(来自Promedica,Germany,Shade A3)和(1WT%,2WT%和3WT%FG)组的材料和方法使用圆柱形模具(3mm 6mm)。fg是使用水热技术制备的,并使用Xpert-Pro粉末衍射仪系统进行X射线衍射分析和JEOL JEOL JEM-2100高分辨率透射透射电子显微镜进行表征。测量了Vickers的硬度和GI样品的耐磨性。使用机器人咀嚼模拟器与热环协议(型号ACH-09075DC-T,Ad-Tech Technology Co.,Ltd。,Leinfelden-Echterdin- Gen,Gen,Div>使用机器人咀嚼模拟器,leinfelden-echterdin- Gen,Gen,Gen)进行机械磨损。组之间相对于正态分布的数字变量的统计分析比较使用方差测试进行单向分析,然后进行后测试。使用配对的t检验用于比较同一组中的数据。结果:GIC(1WT%FG)和(2wt%FG)复合材料的表面粗糙度值显着低于对照组和3WT%FG组的复合材料。Vickers的硬度数在FG/GICS复合材料中比对照组高得多(p 0.05)。结论GIC/FG组合具有足够的强度,可以抵抗用硬度改善的遮挡应力。GIC/FG似乎是一种有前途的修复材料。
当透射电子显微镜 (TEM) 中的光或电子束与金属纳米粒子相互作用时,可以产生适用于光催化的等离子体。等离子体能量取决于金属类型、粒子大小和金属粒子嵌入的化合物的介电性质。这项活动的主要目的是了解等离子体能量如何受到周围介电介质的影响,因为这些信息对于优化选择性 CO2 转化至关重要。博士候选人将专注于合成定义明确的模型材料,并使用 TEM 和光谱测量金属纳米粒子和无机化合物(介电介质)之间的等离子体相互作用。材料合成将包括金属纳米粒子,以及可能的钙钛矿基氧化物和金属有机骨架 (MOF)。
2024年11月7日,除了更新CR发布日期,透射号码和CR链接外,我们没有对文章进行实质性更改。2024年10月9日,除了更新CR发布日期,传输号码和CR链接外,我们没有对文章进行实质性更改。2024年8月28日发生了什么变化:除了更新CR Transmittals的网址外,我们没有对文章进行实质性更改。2024年8月21日,我们在编码说明中添加了2个过程代码(第2页)。我们还更新了CR发布日期和传输链接。实质性内容变化为深红色。2024年5月13日发表了初始文章。
通过在 1000 ◦ C 下进行 1 小时和 3 小时的真空退火,研究了磁控溅射合成的化学计量 Ti 0.12 Al 0.21 B 0.67 薄膜的热稳定性。比较了沉积态和退火后薄膜的化学成分、相形成和形态的变化。X 射线衍射 (XRD) 数据表明,沉积态 Ti 0.12 Al 0.21 B 0.67 薄膜中形成了单相固溶体。退火 1 小时后,扫描透射电子显微镜 (STEM)、能量色散 X 射线映射 (EDX) 和原子探针断层扫描 (APT) 研究揭示了富 Al 和富 Ti (Ti,Al)B 2 域的偏析,与旋节线分解一致。此外,AlB 12 的形成伴随着 Al 浓度从 20.9 原子% 降至 16.8 原子%,这可能是由于蒸发引起的,表明在退火 1 小时期间富 Al (Ti,Al)B 2 域发生了分解。退火 3 小时后对薄膜的分析表明,存在持续的旋节线分解以及富 Al (Ti,Al)B 2 域的进一步分解,除了 AlB 12 的形成外,还导致 Al 浓度因 Al 蒸发而降至 12.5 原子%。在 1100 ◦ C 下进行原位透射电子显微镜 (TEM) 研究期间观察到的相形成趋势与上面讨论的分解过程一致。这里确定的热稳定性极限是通过空间分辨的结构和成分探针揭示的,它将 Ti 0.12 Al 0.21 B 0.67 在真空中的应用温度范围限制在 < 1000 ◦ C 的温度范围内,并强调仅基于 XRD 数据的热稳定性研究会导致高估热稳定性。
目前,尚无公认的可追溯的 50 纳米以下纳米颗粒校准标准,而且由于纳米颗粒的特性在很大程度上取决于尺寸,因此需要新的计量能力来确保质量和创新的一致性。NPL 纳米材料团队最近开发了计量专业知识,使用透射电子显微镜、原子力显微镜和纳米颗粒动态光散射测量等技术测量尺寸范围在 0.5 纳米至 1 微米之间的纳米颗粒(干燥或悬浮在液体中)。该团队还在协调一个涉及 8 个国家计量机构的欧洲项目,以提供新的可追溯标准和程序来确定纳米颗粒的尺寸、形状和分布,精度优于 1 纳米。这将相互关联
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。)