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2018年10月,发展发布华中科技大学高义华教授与澳大利亚昆士兰大学邹进教授等人(共同通讯作者)通过透射电子显微镜的原位加热研究,发展发布在催化剂/纳米线界面上观察到InAs纳米线从纤锌矿结构向闪锌矿结构的详细结构转变。与此同时,部门作者进行有限元计算机模拟,从无样品倾斜条件下的实验磁化分布估计样品倾斜时相位图像中心的偏移量。
左边由黄色圆圈突出显示边界,加快建立迹管右边由蓝色圆圈显示边界。(d)-(f)多个Disconnection连续从三叉晶界处形核,产品并在GB2上滑移,产品导致GB2的大幅度迁移相关研究成果以Insituatomisticobservationofdisconnection-mediatedgrainboundarymigration为题发表于naturecommunications杂志。由于受较小的散射截面和撞击损伤敏感性这两个因素影响,碳足原位透射电子显微镜探测轻元素(特别是Li)存在一定困难。
因此,理体开发出在原子尺度上直观而又精确地修复这些二维材料的方法尤为重要。作者用精确控制原位样品杆的移动端,国家改革关于成功做到了稳定原位的剪切加载,国家改革关于并使用高速相机实时捕捉材料变形时的晶界结构动态演化,从原子尺度揭示了剪切应力作用下不同结构的晶界通过disconnection形核、滑移和交互作用实现往复迁移的一般机制,并在一系列实验中验证了该迁移机制的普适性,完善了目前对于晶界变形行为的认识。
(4)纳米线不仅可以作为单元器件,发展发布也可以作为互联导线。
部门红色圆圈标记新修复的通道(原子更喜欢占据周围有更多通道的角落)。重叠的黄色和蓝色圆圈分别标记纳米孔结晶良好和无定形的边缘,加快建立迹管而红色圆圈标记新修复的通道。
产品图5总结了电子束辐照的初始和最终阶段的修复过程。(NanoLett.2018,DOI:10.1021/acs.nanolett.8b03231)四、碳足原位磁场调控由于TEM中的样品总是处在强磁场中,碳足大多数磁性样品在这样的强磁场下会失去原本的磁结构,所以与磁相关的原位TEM研究较为困难,也相对较少,一般借助电子全息术和具有洛仑兹透镜的电镜来研究相关材料的磁性结构
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