技術文章
TECHNICAL ARTICLES失效分析(FailureAnalysis)是探究元器件失效根源的重要手段,旨在為元器件設計、工藝、制造等流程提供改進方向,從而提升產品良率和可靠性。在失效分析中,經常遇到異形器件,其不規則的形狀與多元組件構成的特征尤為明顯,直接影響著產品的性能。值得注意的是,特征尺寸在微米/亞微米級別的異形器件的表征往往存在著諸多挑戰。一方面,受限于傳統分析設備的空間分辨能力,元器件微小特征的微區分析會遇到難以準確定位和準確分析的障礙,直接影響了測試結果的準確性。對此,PHI創新性推出了掃描...
以立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)作為固態電解質的固態電池(SSB),具有高鋰離子電導率、低電子導電率(EC)、高機械和熱穩定性以及寬電化學窗口等特點,有望成為推動下一代儲能技術騰飛的“種子選手”。不過研究發現LLZO表面容易產生由LiOH和Li2CO3組成的鋰離子非均勻(厚度、成分差異)絕緣層,導致LLZO與金屬鋰的潤濕性較差,從而在充放電過程中引起高界面電阻甚至是Li枝晶的形成,嚴重影響LLZO-SSBs的電化學性能。為了增強固態電解質與金屬鋰的浸潤性,本...
在現代科學技術迅猛發展的今天,X射線顯微成像系統以其獨特的優勢,在材料科學、生物學、醫學等諸多領域發揮著越來越重要的作用。這種技術通過利用X射線的強大穿透力和高分辨率成像能力,為科學家們提供了一種非破壞性的方式,深入觀察和分析各種材料的微觀結構。X射線顯微成像系統基于X射線與物質相互作用時的吸收和相移特性。當X射線穿過樣本時,不同密度和厚度的區域會以不同的程度吸收X射線,從而形成一幅反映樣本內部結構的圖像。通過高精度的探測器和先進的圖像處理算法,顯微成像系統能夠將這種差別轉化...
離子濺射源,作為表面分析設備(如XPS、AES和TOF-SIMS)的重要組件之一,不僅能清潔樣品表面,還能輔助深度剖析,揭示樣品的內在結構。根據構成濺射離子的原子/分子個數,可將離子濺射源分為單離子源(如:Ar+、Xe+、O2+)和團簇離子源(如:C60、GCIB(GasClusterIonBeam))。其中,GCIB是由數百乃至數千個氣體原子/分子(如Ar-GCIB)組成的離子束,它能夠以極低的單原子能量進行蝕刻,實現樣品表面的平坦化效果。正因如此,GCIB在有機物刻蝕方面...
質子交換膜燃料電池(PEMFC),作為化石燃料具有潛力的可替代者而備受關注。燃料電池由陽極、陰極和電解質組成,其中電催化氧氣還原和氫氣氧化分別在不同的電極上單獨進行,電子和質子分別通過電路和離子交換膜傳輸。為了加速PEMFC的氧還原反應(ORR)動力學,在陰極側構筑了高活性和穩定性的催化層。催化層通常由催化材料和具備離子傳導性的離子聚合物組成,其化學態明顯影響著整個燃料電池的性能。近年來,開發替代昂貴商用鉑族金屬(PGMs)催化劑(如Pt/C)是當前的研究重點。低成本、高活性...
評判數據標準的指標也許是歷史傳統的問題,Rint(Rsym,Rmerge)被選中了作為評判數據標準的指標。甚至在很多不是很專業的書里,學生們都被告知Rint需要低于多少,I/σ高于多少才能表示數據可用。于是乎,這些數值變成了評判數據質量所謂的金標準??墒钱斕釂朢int是什么意義時,跟什么因素相關時,大多數同學卻卡在了那里??赡躌int在大多數同學眼里就是個發表文章的門檻數值,具體是什么意義已經不再重要。不然就不會有那么多同學追問著怎么把Rint修下去,或者解決掉所謂的“錯誤”...
數據前幾天涉及到一個數據,我和一個老師爭論了一陣的Checkcif問題。晶體數據很清晰的顯示的原子的位置,在Checkcif里卻認為是有問題的Alert。如果是修,自然是可以修掉的,但是作為一個晶體學工作者的尊嚴,為了修而修,這不是科學,就成了畫畫了。但這個爭論也只持續了一會,我自知無力改變什么,一個科學發現就這樣淹沒在checkcif里。如同Alert簡單粗暴的被90%以上的同學和老師稱之為錯誤,即便解釋了再多遍,也鮮有人認真去改正。讀過Checkcif歷史的同學都會知道,...
有意思的晶體有些有意思的晶體只在書里看到過,現實中總也碰不到就覺得特別的惋惜。不過就算遇到了,心里也在那里犯嘀咕,不到后面解出合理的結構,總不能確定到底猜謎猜的對不對。不知道有多少人在書里看到這么一個例子,一個看起來超級像六方的晶體,實際上是三個正交晶體的孿晶。不過書里沒有衍射圖,所有的分析都是基于hkl文件的規律獲得。整個推理的過程,書里寫的很詳細,但是自己讀的云里霧里,無奈只好苦笑于做學生時沒有好好讀書,打好基礎,太急功近利,關注于結果。不過還好重點還是能get到的,簡單...
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