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Comment fonctionne un système in situ de réchauffement liquide à miroir électrique à transmission?
Date :2025-10-20Lire :0
  Système in situ de réchauffement liquide de miroir électrique de transmissionEst un dispositif expérimental combinant la technologie de microscopie électronique à transmission (TEM) avec le contrôle de l'environnement liquide, capable d'observer en temps réel, à l'échelle atomique, les processus dynamiques d'un matériau dans un environnement liquide en fonction de la température.
Principe de fonctionnement:
Le système utilise le procédé de micro - usinage MEMS pour construire un nano - Laboratoire liquide au sein d'une table d'échantillons in situ. L'application d'un champ chauffant à des couches minces ou à des systèmes de nanobatteries par l'intermédiaire d'une puce MEMS utilise généralement le principe du chauffage Joule, c'est - à - dire que l'échantillon est chauffé en donnant au matériau conducteur de la puce un courant électrique pour qu'il produise de la chaleur. Dans le même temps, de nombreuses techniques d'analyse telles que EDS, Eels et autres peuvent être combinées pour surveiller en temps réel et dynamiquement l'évolution de la microstructure générée par l'échantillon dans un environnement liquide en fonction des variations de température, à partir du niveau nanométrique ou même atomique.
  Système in situ de réchauffement liquide de miroir électrique de transmissionDomaines d'application:
Science des matériaux: étude de la structure et des propriétés des matériaux dans un environnement liquide en fonction de la température, tels que le processus de croissance des nanomatériaux, le changement de phase, etc.
2, Électrochimie: Observez l'électrochimie en temps réel, le processus cinétique de la réaction de la batterie, étudiez le changement de l'électrode, de l'électrolyte et de leur interface à différentes températures.
3, biologie: utilisé pour observer les changements microstructuraux des échantillons biologiques dans un environnement liquide, tels que les changements morphologiques et fonctionnels des protéines, des cellules, etc. à différentes températures.