原子级“透视”声子各向异性,以前所未有的精度解锁物质基本属性
发表在《自然》题为《频率依赖声子各向异性原子尺度成像》的研究是材料科学领域的一个重要里程碑,它预示着一个以空前精度探测物质基本性质的新时代的到来。通过引入一种能够直接在原子和元素尺度上可视化原子振动方向依赖性(即声子各向异性)的全新方法,该研究超越了传统光谱学
发表在《自然》题为《频率依赖声子各向异性原子尺度成像》的研究是材料科学领域的一个重要里程碑,它预示着一个以空前精度探测物质基本性质的新时代的到来。通过引入一种能够直接在原子和元素尺度上可视化原子振动方向依赖性(即声子各向异性)的全新方法,该研究超越了传统光谱学
对于低对称性的晶体材料,其沿不同方向表现出包含不同声子频率和态密度的声子谱。声子谱的各向异性将显著影响材料的多种性能。例如,由于不同的面内和面外介电函数,二维α相MoO3的表面可以在特定频率范围内传导声子极化激元(phonon polaritons),这种低损
EIS是评估涂层腐蚀保护性能的有效技术之一,通过将涂有环氧树脂的钢片分别浸入3.5wt%的NaCl电解质溶液中2h、24h、48h和72h,进行了EIS测试。从图中可以看出,随着浸泡时间的增加,所有涂层的阻抗值都有所降低。这可以归因于电解液侵入涂层表面并达到饱
球差校正透射电子显微镜(Spherical Aberration-Corrected Transmission Electron Microscopy,简称球差电镜或AC-TEM/STEM)是材料科学研究领域的革命性工具。它通过引入复杂的电磁透镜校正系统,克服
金属材料作为现代工业的基石,其性能的优化与改进对于推动科技发展和工业进步有着深远影响。而 TEM 能够清晰地洞察材料的微观结构特征,从而揭示性能的本质,为开发新型金属材料以及提升现有材料性能提供了极具价值的指导。