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透射電鏡液體電化學(xué)原位系統(tǒng)

具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 廈門超新芯科技有限公司
  • 品牌 CHIPNOVA
  • 型號
  • 產(chǎn)地
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間 2023/12/27 9:54:38
  • 訪問次數(shù) 8288

聯(lián)系方式:邱惠新查看聯(lián)系方式

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超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技術(shù)開發(fā)研究者,,擁有MEMS芯片制造和原位電鏡方面的資深團(tuán)隊(duì),,10余年來技術(shù)不斷迭代升級,在電鏡中實(shí)現(xiàn)了液,、氣體微環(huán)境引入及光,、電、力,、熱等外場控制與高時(shí)空分辨顯微研究,。相關(guān)系統(tǒng)在材料,、能源,、環(huán)境、化學(xué),、生物等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,,促進(jìn)了人類對微觀世界的探索,推動了相關(guān)領(lǐng)域的科技進(jìn)步,。

除了繼續(xù)深耕原位電子顯微等科研領(lǐng)域,,做世界優(yōu)秀的科研產(chǎn)品供應(yīng)商,;超新芯(CHIPNOVA)也正將相關(guān)技術(shù)延伸應(yīng)用于智慧物聯(lián)、大健康等民用領(lǐng)域,,產(chǎn)品涵蓋提供智慧牧場方案的智能項(xiàng)圈,、監(jiān)測實(shí)時(shí)血糖狀況的CGM,為國人提供高品質(zhì)的技術(shù)與服務(wù),。

 

原位液相,原位氣相,真空加熱,原位電化學(xué),原位光學(xué),原位力學(xué),原位冷凍

適用電鏡 Thermo?Fisher/FEI,?JEOL,?Hitachi



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我們的優(yōu)勢

業(yè)界最高分辨率

1.MEMS加工工藝,,芯片視窗區(qū)域的氮化硅膜厚度最薄可達(dá)10nm

2.芯片封裝采用鍵合內(nèi)封以及環(huán)氧樹脂外封雙保險(xiǎn)方式,,使芯片間的夾層最薄僅約100~200nm,,超薄夾層大幅減少對電子束的干擾,可清晰觀察樣品的原子排列情況,,液相環(huán)境可實(shí)現(xiàn)原子級分辨,。

3.經(jīng)過特殊設(shè)計(jì)的芯片視窗形狀,可避免氮化硅膜鼓起導(dǎo)致液層增厚而影響分辨率,。


高安全性

1.市面常見的其他品牌液體樣品桿,,由于受自身液體池芯片設(shè)計(jì)方案制約,只能通過液體泵產(chǎn)生的巨大壓力推動大流量液體流經(jīng)樣品臺及芯片外圍區(qū)域,,有液體大量泄露的安全隱患,。其液體主要靠擴(kuò)散效應(yīng)進(jìn)入芯片中間的納米孔道,芯片觀察窗里并無真實(shí)流量流速控制,。

2.采用納流控技術(shù),,通過壓電微控系統(tǒng)進(jìn)行流體微分控制,實(shí)現(xiàn)納升級微量流體輸送,,原位納流控系統(tǒng)及樣品桿中冗余的液體量僅有微升級別,,有效保證電鏡安全。

3.采用高分子膜面接觸密封技術(shù),,相比于o圈密封,,增大了密封接觸面積,有效減小滲漏風(fēng)險(xiǎn),。

4.采用超高溫鍍膜技術(shù),,芯片視窗區(qū)域的氮化硅膜具有耐高溫低應(yīng)力耐壓耐腐蝕耐輻照等優(yōu)點(diǎn)。


多場耦合技術(shù)

可在液相環(huán)境中實(shí)現(xiàn)光,、電,、熱、流體多場耦合,。


智能化軟件和自動化設(shè)備

1.人機(jī)分離,,軟件遠(yuǎn)程控制實(shí)驗(yàn)條件,全程自動記錄實(shí)驗(yàn)細(xì)節(jié)數(shù)據(jù),,便于總結(jié)與回顧,。

2.全流程配備精密自動化設(shè)備,,協(xié)助人工操作,提高實(shí)驗(yàn)效率,。


團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢

1.團(tuán)隊(duì)帶頭人在原位液相TEM發(fā)展初期即參與研發(fā)并完善該方法,。

2.獨(dú)立設(shè)計(jì)原位芯片,掌握芯片核心工藝,,擁有多項(xiàng)芯片patent,。

3.團(tuán)隊(duì)20余人從事原位液相TEM研究,可提供多個研究方向的原位實(shí)驗(yàn)技術(shù)支持,。



技術(shù)參數(shù)

類別
項(xiàng)目參數(shù)
基本參數(shù)桿體材質(zhì)高強(qiáng)度鈦合金
視窗膜厚標(biāo)配20nm(可升級10nm)
適用電鏡Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi
適用極靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP
(HR)TEM/STEM支持
(HR)EDS/EELS/SAED支持
傾轉(zhuǎn)角

α=±20°(實(shí)際范圍取決于透射電鏡和極靴型號

液層厚度100~200 nm(自行組裝確定厚度)













應(yīng)用案例


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(a, b) TEM images of CeO2 and MoO3–CeOx;

(c) elemental distributions of Mo, Ce, and O in MoO3–CeOx;

(d, e) HRTEM images of MoO3–CeOx and size distribution of MoO3;

(f) HRTEM image and FFT pattern of the CeOx support

CeOx-supported monodispersed MoO3 clusters for high-efficiency electrochemical nitrogen reduction under

ambient condition

Journal of Energy Chemistry 56 (2021) 186-192.




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In situ atomic resolution HRTEM observation on the behaviors of sulfobetaine molecules at the solid-liquid interface under external electric field and the formation of the waterproof layer around the

negative electrode surface.

Controlling Interfacial Structural Evolution in Aqueous Electrolyte via Anti-Electrolytic Zwitterionic Waterproofing.

Adv. Funct. Mater. 2022, 2207140.




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SAED patterns of NiS2/PtNi NWs (a) and Ni3S2/PtNi NWs (d),

high-resolution HAADF–STEM images of NiS2/PtNi NWs heterostructures (b, c) and Ni3S2/PtNi NWs heterostructures (e, f)

Microstrain Engineered NixS2/PtNi Porous Nanowires for Boosting Hydrogen Evolution Activity

Energy Fuels 2021, 35, (8) 6928–6934.




圖片7.png

Comparative illustration of graphite layers and atomic channels. Schematic illustration of (a) typical Li+ intercalation in graphite layers and (b) superdense Li diffusion in atomic channels.

Efficient diffusion of superdense lithium via atomic channels for dendrite-free lithium–metal batteries

Energy & Environmental Science 2022, 15 (1), 196-205.































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