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Xiamen Supernova Technologie Co., Ltd.
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Wie funktioniert ein in situ verwarmetes Flüssigkeitselektroskopsystem?
Datum:2025-10-20Lesen Sie:0
  In-situ-Flüssigkeitsverwärmungssystem für TransmissionselektroskopeEs ist ein experimentelles Gerät, das die Technologie des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) mit der Kontrolle der flüssigen Umgebung kombiniert, um die dynamischen Prozesse von Materialien in flüssiger Umgebung mit Temperaturänderungen auf atomischer Ebene in Echtzeit zu beobachten.
Arbeitsprinzip:
Das System nutzt den MEMS-Mikroprozess, um ein flüssiges Nanolabor in einem in situ-Probentasch aufzubauen. Wärmefelder werden über MEMS-Chips auf dünne Schichten- oder Nanobatteriesysteme aufgebracht, wobei in der Regel das Joule-Heizprinzip verwendet wird, d. h. die Probe wird erhitzt, indem das leitfähige Material auf dem Chip Strom zuführt, so dass es Wärme erzeugt. Gleichzeitig können verschiedene Analysetechnologien wie EDS und EELS kombiniert werden, um Schlüsselinformationen wie die mikrostrukturelle Evolution von Proben in flüssiger Umgebung durch Temperaturänderungen in Echtzeit und sogar auf atomarer Ebene zu überwachen.
  In-situ-Flüssigkeitsverwärmungssystem für TransmissionselektroskopeAnwendungsbereiche:
1, Materialwissenschaft: Untersuchung der Struktur und Eigenschaften von Materialien in flüssiger Umgebung mit Temperaturänderungen, wie der Wachstumsprozess von Nanomaterialien, Phasenänderungen usw.
Elektrochemie: Echtzeit-Beobachtung der Elektrochemie und der dynamischen Prozesse der Batteriereaktion, die Untersuchung der Änderungen der Elektroden, Elektrolyten und ihrer Schnittstellen bei verschiedenen Temperaturen.
Biologie: Verwendet sich zur Beobachtung mikrostruktureller Veränderungen von biologischen Proben in flüssiger Umgebung, wie morphologische und funktionelle Veränderungen von Proteinen, Zellen usw. bei verschiedenen Temperaturen.