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透射电子显微镜在开发和推进材料时发挥了重要作用,包括催化剂﹑能量储存和转化材料﹑量子材料﹑半导体的材料,以及支持对多个行业至关重要的环境可持续性的材料。Thermo Scientific Iliad (S)TEM 的先进能谱和电子能量损失谱可深入了解这些材料在原子级的化学性质。此外,其 NanoPulser 电子阀门可实现剂量优化和时间分辨实验。这种完全集成的方法可 为要求苛刻的应用开启了先进实验的可能性。
了解催化剂的化学性质对于优化催化材料来说至关重要。多式 EELS 和 EDX 可助您对催化剂的精细化学性质进行精确且可靠的了解。
由 EELS 证明了在 Cu:CeOx 中的化合价降低:Cu:CeOx 纳米粒子的颜色图,其中 Ce3+ 以绿色显示,Ce4+ 以红色显示,以及从 Ce3+ 和 Ce4+ 区域提取的相应能损谱。
对广泛类别的量子材料的复杂结构可以分析到原子级别,从而为结构﹑化学和特性提供独特而有价值的见解。
BaTiO3/LaMnO3/SrTiO3超晶格的原子分辨 EELS 元素分布。实验条件:HT 300 kV ,能量分散 1eV/像素,总采集时间 123 秒。
分析型 (S)TEM 可以深入了解原子级的材料结构和化学性质,为设计和开发能更高效地储存和转换能源的材料提供一种靶向方法,这对于电池和太阳能电池来说至关重要。
多模态谱学结合 EDX﹑EELS 和电子剂量优化,可对现代复杂半导体进行精准的研究。
半导体器件的 EELS 元素分布
推进可持续发展需要快速开发新技术。先进的剂量优化分析型 (S)TEM 对于开发面向环境可持续性的新材料至关重要,譬如污染去除,是这些新技术的核心。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.