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2024
09-112024
09-112024
09-112024
09-05晶體日記(二十)- 有效的數據收集是較省時間的方式據- X射線衍射XRD
從工作開始接觸化學小分子晶體學,經常見的一句話:高角度沒點,怎么辦?這看似簡單的問題,實則隱藏著諸多未解之謎。盡管它十分普遍,但每次聽到,我總會陷入沉思。我明白提問者所要表達的意思。但是這個問題并沒有表達出晶體的衍射能力怎么樣?所謂的“沒點”又表示著怎樣的具體情況?然而多數情況下,稍微問一下,就發現“高角度沒點”只是空洞的訴求。分辨率,衍射能力,這是晶體學里重要的東西。然而化學晶體學很多時候都在弱化這些基礎。高角度無點,但晶體的分辨率是.9A?1.1A?1.5A?3A?還是更低?這些數字背后,其2024
09-04晶體日記(十九)- 給使用OMIT完整的證據鏈- X射線衍射XRD
有個存在于但是不限于晶體學的問題:遇到問題,優先級不是想著怎么理解,怎么解決,而是想著怎么掩蓋,讓別人看不到,或者忽略。近期聽到一個有意思的詞,“離群衍射點”,指的是精修時發現的(FovsFc)誤差值過大的衍射點,orMostDisagreeableReflections。雖然聽到時是個烏龍,被當成了Q峰。當然這是常見的概念上的混亂和張冠李戴,這個就不吐槽了,太費神。但是“離群”就“刪掉”了之了么?聊聊OMIT既然說到了這個事情,那就得聊聊OMIT這個事情。如同Squeeze的濫用,為了獲得比較2024
09-04應用分享 | 反光電子能譜IPES專輯之應用案例(一)-XPS
反式鈣鈦礦太陽能電池(InvertedPerovskiteSolarCells,IPSCs)是一種新型太陽能電池技術,其制備方法是將常規鈣鈦礦太陽能電池中的陽極和陰極位置倒置。IPSCs相較于常規的PSCs,其電荷傳輸效率以及電池整體的光電轉換效率都顯著提高。此外,IPSCs還具備良好的相容性、對水氧低敏感性以及工作溫度范圍寬等諸多優勢,對于推動鈣鈦礦太陽能電池的商業化進程至關重要。鈣鈦礦吸收層與空穴傳輸層之間界面的相互作用是影響鈣鈦礦電池穩定性的關鍵因素。對此,戚亞冰教授研究團隊制備了一種類石2024
09-042024
08-282024
08-28晶體日記(十七)- 從孿晶的squeeze能學到什么- X射線衍射XRD
各種原因,好久沒更新了,有些疲憊。不過聽了很多老師的話,我還是打算重啟繼續。不為了改變什么,純粹自娛自樂也未嘗不可。現在就聊一點輕松的,關于學習方式的話題吧。關于自動化的感悟關于自動化,我始終持保留態度,不管你怎么跟我爭論它有多么“傻瓜”。目前的自動化,我大多看不上眼,因為“自動化”并沒有減輕我的工作量,反而讓我疲于解釋各種基礎的不能再基礎的問題。我理解的自動化的意義應該是讓人從冗繁無意義的重復勞動中解決出來,而不是代替人去做基本的思考和學習。人應該站在比自動化更高的程度上,而不是依賴自動化或者2024
08-28應用分享|少子壽命測試儀(MDP)在碳化硅材料質量評估中的應用
在半導體材料科學領域,碳化硅(SiC)作為一種寬帶隙半導體材料,近年來因其高性能而備受關注。SiC以其高硬度、高抗壓強度、高熱穩定性和優異的半導體特性,在大功率器件、高溫環境應用以及裝甲陶瓷等領域展現出巨大的潛力。特別是在高壓器件中,SiC已成為硅(Si)的有力競爭對手,其性能的提升對于推動相關技術的發展具有重要意義。然而,SiC材料的質量評估是確保其在實際應用中發揮高性能的關鍵環節。少數載流子壽命(MinorityCarrierLifetime),作為衡量半導體器件性能的基本參數之一,對于Si2024
08-282024
08-232024
08-222024
08-21應用分享 | Bruker SkyScan XRM 在電池與清潔能源領域的應用
隨著全球對清潔能源需求的日益增長,電池技術的進步成為推動這一轉變的關鍵因素之一。BrukerSkyScanX射線顯微鏡(XRM)因其在非破壞性高分辨率成像方面的優異表現,正在電池材料研發與質量控制中扮演著日益重要的角色。該技術的應用能夠提高電池性能、延長電池壽命,同時加速清潔能源的創新進程。BrukerSkyScanXRM是一種先進的3DX射線顯微成像技術,能夠對微米甚至納米級結構進行非破壞性觀察。這一技術結合了高分辨率、快速成像和深度分析能力,可以對復雜樣品的內部結構進行詳細分析,從而為電池材2024
08-212024
08-21應用分享 | 異形器件的失效分析測試方案之原位XPS+AES
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創新性推出了掃描微聚焦型XPS技術,2024
08-21應用分享 | 固態電池中電解質/金屬鋰界面的XPS-HAXPES表征
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,本項工作中在界面引入S2024
08-172024
08-142024
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