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用户成就大曝光!离子研磨/抛光仪如何赋能科研大咖?

发布时间: 2025-01-20  点击次数: 1207次

离子研磨仪

 

Technoorg Linda 成立于 1990 年,是离子束制样设备制造商。公司始终以技术创新为核心,以客户需求为导向,致力于为全球用户提供先进、可靠的解决方案。

在本期推文中,小编精心挑选了 12 篇扫描电镜制样设备 — Technoorg Linda 离子研磨/抛光仪用户的杰出研究成果(排名不分先后),让我们一同深入探究精密离子研磨技术在推动材料科学、半导体制造以及纳米技术发展进程中所发挥的关键作用。

 

金属材料

 

01 

 

发表文章:

A comparative study on the microstructures and mechanical properties of the Mg-xCa/Mn/Ce alloys and pure Mg Mg-xCa/Mn/Ce

课题组:

齐鲁工业大学(山东省科学院)先进材料研究院

发表期刊:

Materials Science & Engineering A

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

对挤压态Mg Mg-xCa/Mn/Ce (x = 0.25、0.5、1、2.0 wt%)合金与纯镁微观结构和力学性能展开对比研究。 当钙、锰、铈添加量超一定值,在特定条件下挤压,合金可获小于 5μm 细晶组织,纯镁晶粒尺寸为 26.6μm。 钙、锰、铈添加影响合金织构。12 种挤压合金里,Mg - 0.5Ca、Mg - 2Mn、Mg - 1Ce 力学性能佳,极限抗拉强度和延伸率各有数值,纯镁也有相应数据。Mg - xCa和 Mg - 0.25Ce 合金因弱织构拉压不对称性弱。 实验表明,常规挤压制备力学性能大幅提升的细晶Mg-xCa/Mn/Ce合金可行。

 

 

02

 

 

发表文章:

Effect of Multistage High Temperature Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Austenitic Reactor Steel 

课题组:

Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ISPMS SB RAS)(俄罗斯科学院西伯利亚分院强度物理与材料科学研究所)

发表期刊:

Metals

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

研究新型多级高温热机械处理(HTMT)对奥氏体反应堆钢的变形微观结构与力学性能影响。结果显示,在逐阶段降温(1100℃、900℃、600℃,)时塑性变形的 HTMT 可细化晶粒、增强钢强度。用 SEM EBSD 和 TEM 在两截面研究钢的晶粒、晶界及缺陷亚结构特征。探讨了变形亚结构形成及高温拉伸时动态应变时效对钢力学性能的影响。本研究的多级 HTMT 可用于提升奥氏体钢强度。

 

03

 

 

发表文章:

Deformation and wear of Hadfield steel single crystals under dry sliding friction

课题组:

Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences(俄罗斯科学院西伯利亚分院强度物理与材料科学研究所)

发表期刊:

Wear

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

呈现了哈德菲尔德钢单晶(不同晶体学取向)结构变化与摩擦学特性的研究综合结果,研究了单晶侧面变形形貌发展规律、复杂加载方案及晶体学取向对结构变化特征和再取向趋势的影响。研究表明干滑动摩擦时会形成梯度结构,评估发现含纳米孪晶的纳米晶粒亚结构对强化贡献最大。

 

 

 

地质领域

 

04

 

 

发表文章:

Experimental Study of the Reactions of Supercritical CO and Minerals in High-Rank Coal under Formation Conditions

课题组:

中国矿业大学资源与地球科学学院,煤层气重点实验室

发表期刊:

Energy & Fuels

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep SC-1000

摘要

本研究探究深部煤层温压与水文条件下,超临界二氧化碳(scCO)注入对高阶煤中矿物质的影响,以沁水盆地 #3 煤层为研究重点。通过煤 - scCO 地球化学反应实验模拟 2000 米埋深,用场发射扫描电镜确定特定矿物质位置并观察 scCO - HO 影响,结合 X 射线衍射、电感耦合等离子体原子发射光谱与质谱分析结果,探讨其短期影响,还基于压汞和液氮吸附实验研究对煤储层结构的影响。

 

 

05

 

 

发表文章:

The developmental characteristics of natural fractures and their significance for reservoirs in the Cambrian Niutitang marine shale of the Sangzhi block, southern China

课题组:

中国地质大学(北京)

发表期刊:

Journal of Petroleum Science and Engineering

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep SC-1000

摘要

中国南方海相页岩气资源潜力大但产量低,因构造复杂致勘探开发滞后,认识其构造史及天然裂缝发育特征很重要。


本文借露头、岩心、薄片裂缝描述统计与实验测试,探天然裂缝发育特征。露头裂缝多与褶皱 - 断层、区域构造等有关;岩心裂缝以剪切、张性及剪张性为主,多被方解石充填,微裂缝与孔隙发育佳。微裂缝切割关系显示研究区至少经两次构造运动,与岩心研究一致,裂缝发育受构造演化影响大。裂缝密度与有机质含量弱负相关、与石英含量正相关,矿物垂向变化影响裂缝产生及牛蹄塘页岩油气运移。

 

 

06

发表文章:

Microstructure of Vein Quartz Aggregates as an Indicator of Their Deformation History: An Example of Vein Systems from Western Transbaikalia (Russia)

课题组:

Department of Geology and Geography, National Research Tomsk State University(俄罗斯托木斯克国立大学地质与地理系)

发表期刊:

Minerals

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

利用电子背散射衍射和光学显微镜,研究外贝加尔西部逆冲剪切相关复杂脉系石英的微观与晶体特征,探究石英在脆 - 韧转变附近塑性半脆性应变机制等与区域变形关系。区分出五种脉石英微观结构,确定其变形机制有位错滑移和蠕变(300 - 400℃)及后续加热、动静态再结晶,还有道芬双晶特殊晶界和特定取向差晶界形成。分析了类型在不同脉体取向的分布,确定三代脉石英。其微观与晶体特征可标记区域多阶段发展(含同构造和变形后石英形成)。

 

 

锂电池

 

07

 

 

发表文章:

Design of phosphorus-doped porous hard carbon/Si anode with enhanced Li-ion kinetics for high-energy and high-power Li-ion batteries

课题组:

浙江大学材料科学与工程学院,硅及先进半导体材料国家重点实验室

发表期刊:

Chemical Engineering Journal

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

便携式电子设备与电动汽车快速发展,急需具备快充技术的高能量锂离子电池。硅是高能量锂离子电池很有前景的阳极材料,却因体积变化大、导电性差难以大规模商用。 为开发高容量且锂离子扩散与反应动力学良好的硅基阳极材料,用可规模化方法设计出新型高硅含量硅/硬碳复合材料。多孔磷掺杂硬碳与均匀分布硅纳米层的结合,改善了锂离子动力学并缓解硅体积变化。

 

 

 

08

 

 

发表文章:

A Scalable Silicon/Graphite anode with High Silicon Content for High-Energy Lithium-ion Batteries

课题组:

浙江大学材料科学与工程学院,硅及先进半导体材料国家重点实验室

发表期刊:

Materials Today Energy

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

高能锂离子电池急需高容量硅基负极,用于电动汽车和储能系统。但制备含高硅且电化学性能好的硅负极有难度,因硅易出现体积膨胀、粉化及循环性能下降问题。通过简单可扩展方法,利用含 31.6 wt% 硅的硅 / 石墨复合材料(含薄硅纳米层与边缘暴露的石墨),能制备可行的高容量硅基负极。该材料可缓解硅体积变化、助力锂离子传输。让下一代高能锂离子电池高容量负极有实际应用可行性。

 

 

增材制造

 

09

 

发表文章:

A critical insight into lack-of-fusion pore structures in additively manufactured stainless steel 

课题组:

Institute for Frontier Materials, Deakin University, Hughes(迪肯大学前沿材料研究所)

发表期刊:

Additive Manufacturing

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2, Model SC2000

摘要

增材制造(AM)制造金属零件虽有优势,但缺陷形成仍是挑战,会损害零件关键材料性能。借助 SEM 与 X 射线 CT,对增材制造中常见的未熔合(LOF)孔隙有新的认知。LOF 孔隙并非简单空洞,而是包含修饰孔壁的氧化膜、孔周有位错结构的细晶区域,孔壁还有纳米晶金属层的复杂结构。

 

 

10

 

 

发表文章:

Strength and Ductility Improvement through Thermomechanical Treatment of Wire-Feed Electron Beam Additive Manufactured Low Stacking Fault Energy (SFE) Aluminum Bronze

课题组:

Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences(俄罗斯科学院西伯利亚分院强度物理与材料科学研究所)

发表期刊:

Minerals

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

电子束增材制造金属材料铸态有轴倾 25° 于基体平面的粗大柱状晶粒。部分生长态样品退火成粗大晶粒微观结构,另部分先锻造预变形再退火得细小晶粒且有多重退火孪晶界的再结晶微观结构,其拉伸时强度与塑性皆高。拉伸试验中应力 - 应变曲线因应变硬化速率呈两阶段,高、低应变硬化速率分别对应第二阶段孪晶主导变形与第三阶段位错基础变形。孪晶与位错协同晶粒细化使颈缩区附近形成亚微米级应变诱导晶粒 - 亚晶粒微观结构。

 

 

航天航空

 

11

 

发表文章:

Interference mechanism and damage accumulation in high-speed cross scratches on hard brittle materials

课题组:

天津大学,先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室

发表期刊:

Chinese Journal of Aeronautics

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

航空光学元件精密低损磨削可提加工效率。多磨粒高速交叉划伤机制影响工件成型质量,磨粒轨迹相互作用决定加工面及亚表面形貌与损伤。依磨损颗粒相对工件表面运动轨迹建摆线轨迹交角理论模。经实验获不同交叉角高速划痕,探究其干涉与损伤累积机制。结果显示,交叉划痕的两裂纹系分别基于不同原理,交叉角小损伤半径大,交叉处力曲线时长增半峰宽增,损伤累积促裂纹扩展,使损伤范围增大。

 

 

集成电路

 

12

 

 

发表文章:

Substructural phenomena in Cu wire bond after laser assisted manufacturing in electronic packaging

课题组:

Faculty of Science and Engineering, Curtin University(科廷大学科学与工程学院)

发表期刊:

Materials Letters 

 

使用产品型号:

Technoorg Linda SEMPrep2

摘要

本文研究集成电路芯片铜丝键合的晶体与亚结构细节。铜有望取代电子设备制造中的金丝键合技术。本文创新工艺结合激光热与超声压,激光加热利于解决铜高硬度加工难题,产生柱状晶粒与晶粒尺寸梯度,其加工样品变形机制不同,具非局域变形特征与明显动态热回复现象。

 

 

无论是置身于科研实验室的前沿探索,还是奋战在工业生产线上,Technoorg Linda 离子研磨/抛光仪都将成为您的得力助手。

 

 

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