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關(guān)注創(chuàng)建者:楊帆qwe 創(chuàng)建時(shí)間:2021-04-07

TEM的實(shí)例教程
</p><p><br></p><p><strong>功能化改性:</strong>在功能化高分子材料中,TEM可用于觀察功能基團(tuán)的引入對(duì)材料微觀結(jié)構(gòu)的影響,以及功能化后的性能變化。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(8, 121, 226);">4.2 高分子材料應(yīng)用性能評(píng)估</strong></p><p><strong>力學(xué)性能:</strong>TEM可用于觀察高分子材料的微觀缺陷、裂紋擴(kuò)展等,評(píng)估其力學(xué)性能。</p><p><br></p><p><strong>熱性能:</strong>通過原位加熱TEM技術(shù),可以觀察高分子材料在高溫下的微觀結(jié)構(gòu)變化,評(píng)估其熱穩(wěn)定性。</p><p><br></p><p><strong>電性能:</strong>對(duì)于導(dǎo)電高分子材料,TEM可用于觀察其導(dǎo)電通道的分布和形態(tài),評(píng)估其電性能。</p>
展開 In-situ TEM experiments and first-principles studies on the electrochemical and mechanical behaviors of α-MoO3 in Li-ion batteries. Nano Energy, 2016, 27, 95-102.
4. Yonghe Li, Zhun Liu, Xiaopeng Cheng, Xianqiang Liu, Bin Zhang, Dongsheng Sun, Ruzhi Wang*, Yuefei Zhang*. Assembled graphene nanotubes decorated by hierarchical MoS2 structures: enhanced lithium storage and in situ TEM lithiation study. Energy Storage Materials, 2017, 9, 188-194.
展開 本文通過原位TEM和MD模擬提出了一種新的環(huán)反應(yīng),其中<100>環(huán)之間反應(yīng)產(chǎn)生1/2<111>環(huán),適當(dāng)?shù)某跏?lt;100>環(huán)的相對(duì)位置和高溫是影響這種轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵因素,同時(shí)本文還根據(jù)原位實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立了<100>環(huán)的平均尺寸和面數(shù)密度與輻照通量之間的關(guān)系,為以后的設(shè)計(jì)研究提供了理論基礎(chǔ)。(文:破風(fēng))
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展開 圖9 使用不同方法合成的Au十面體納米晶體的TEM圖像
(a, c, e, f) 使用不同方法合成的Au十面體納米晶體的TEM圖像;
(b, d) 使用不同方法合成的Au十面體納米晶體的高分辨TEM圖。
(a, b) 多元醇還原;(c, d) 在DMF中超聲輔助還原;(e, f) 使用基于油胺的還原合成的截?cái)嗍骟w納米晶體。
圖10 使用不同方法合成的Pd十面體納米晶體的TEM圖像
(a, c, d) 使用不同方法合成的Pd十面體納米晶體的TEM圖像;
(b) 使用不同方法合成的Pd十面體納米晶體的高分辨TEM圖像。
(a, b) 多元醇還原;(c, d) 水基合成。
圖11 Cu、Rh和Pt納米晶體的TEM圖像
(a, c, e) 由除Ag、Au和Pd之外的貴金屬制成的十面體納米晶體的TEM圖像;
(b, d, f) 由除Ag、Au和Pd之外的貴金屬制成的十面體納米晶體的高分辨TEM圖像。
(a, b) Cu納米晶體;(c, d) Rh納米晶體;(e, f) Pt納米晶體。
圖12 Pd-P和Cu-Au的TEM圖像
(a) Pd-Pt合金十面體的TEM圖像;
(b) Pd-Pt合金十面體的高分辨率TEM圖像;
(c) Cu-Au合金十面體的TEM圖像;
(d) Cu-Au合金十面體的高分辨率TEM圖像。
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TEM的最新內(nèi)容
多尺度形貌與深度失效分析: 面對(duì)石化材料在應(yīng)用中常見的基體劣化、助劑析出及加工成型失效等難題,中心依托場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡(FE-SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)及原子力顯微鏡(AFM)等尖端顯微成像技術(shù),精準(zhǔn)觀測(cè)聚合物共混物的相形貌與晶體演變,結(jié)合理化測(cè)試從納米尺度追溯失效誘因。
幾個(gè)TEM模式的輻照度分布如圖6所示。混合模的例子如圖7所示。
圖 6.在FRED中模擬的不同高斯TEM模的輻照度分布
圖 7.由TEM0,0, TEM2,1和 TEM2,3模組成的混合模的輻照度分布,功率分配為[1:0.5:0.25]。TEM2,1和TEM2,3模也有輕微的軸向偏移。
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保存之后再次打開可編程光源,可以看到在下方出現(xiàn)了設(shè)定的參數(shù),可以設(shè)置x和y方向的偏移、TEM00模的束寬和階數(shù)。
圖9. 可編程光源代碼編輯以及參數(shù)設(shè)置
運(yùn)行之可以看到最后得到和原點(diǎn)對(duì)稱分布的渦旋光束,如圖10所示。
圖10.
什么是波導(dǎo)?2個(gè)月前
將兩者結(jié)合在一起的模態(tài),被稱為TEM模態(tài)。這些模態(tài)也可能會(huì)出現(xiàn)在光學(xué)波導(dǎo)中。
TE模和TM模在傳播過程中均由電磁場(chǎng)的方向定義。電磁場(chǎng)是在給定時(shí)間指向特定方向的矢量。在TE模下,電場(chǎng)與波傳播方向(水平或垂直)是垂直(呈橫向)的。在TM模下,磁場(chǎng)與傳播方向是呈橫向的。
平臺(tái)依托偏光顯微鏡(PLM)、透射電子顯微鏡(TEM)、原子力顯微鏡(AFM)及工業(yè)CT等多臺(tái)套精密設(shè)備,以“揭示材料本質(zhì),賦能技術(shù)創(chuàng)新”為使命,為高分子材料、復(fù)合材料、金屬材料及無(wú)機(jī)非金屬材料等領(lǐng)域的研究開發(fā)、質(zhì)量控制與失效分析,提供全方位、多尺度的表征解決方案。
同樣,高斯光束是TEM00模光束。
關(guān)于“高斯束腰”光束定義的輸入?yún)?shù)的進(jìn)一步描述可以在幫助系統(tǒng)中“關(guān)于物理光學(xué)傳播”一節(jié)中找到。
Laguerre-Gaussian模型
對(duì)于圓柱對(duì)稱的激光諧振腔設(shè)計(jì),即具有圓形增益孔徑的激光諧振腔,用Laguerre-Gaussian模型給出了傍軸波動(dòng)方程的合適解。這些模態(tài)的電場(chǎng)分布可以用Laguerre多項(xiàng)式表示。
Optical design of a multi-stage confocal parabolic reflective laser beam expander sys? tem[J]. Acta Optica Sinica,2022,42(13):1322001—1322007.
</strong></p><p>對(duì)于材料科學(xué)的研究而言,TEM已經(jīng)成為了一種不可或缺的研究工具,以至于在今天,已經(jīng)很難想象沒有TEM的幫助我們?nèi)绾紊钊腴_展材料科學(xué)的研究工作。
在窗口顯示的信息中,如“Power output for TEM00 mode using CW time independent recursion formula” 用于與相關(guān)計(jì)算的對(duì)比,在Laser Power Output窗口打開后開始計(jì)算。
在計(jì)算末,顯示了最后四分之一模擬時(shí)間的單個(gè)模式平均功率輸出。為了減少輸出尖峰的影響,平均時(shí)間必須嚴(yán)格與模擬時(shí)間的四分之一相同,如圖1。