Système électrochimique liquide in situ de miroir électrique de transmissionEst un miroir électrique à transmission adapté (TEM) dispositif de caractérisation in situ spécial, le noyau est construit à partir d'une puce de micro - usinage MEMS pour construire un nano - laboratoire à atmosphère liquide fermée, associé à un système de contrôle électrique et thermique, peut capturer en temps réel les changements microscopiques des matériaux dans les réactions électrochimiques dans l'environnement liquide à l'échelle atomique, est l'équipement de base de la recherche dans le stockage électrochimique de l'énergie, l'électrocatalyse, la corrosion des métaux et d'autres domaines.
Système électrochimique liquide in situ de miroir électrique de transmissionAvantages techniques:
Résolution d'observation de niveau atomique: sa puce MEMS ultra - mince film de fenêtre de nitrure de silicium et la conception de couche liquide ultra - mince de 100 - 200nm, réduit considérablement l'interférence de diffusion de faisceau d'électrons, peut observer clairement l'arrangement atomique de l'échantillon, l'environnement de phase liquide peut atteindre une résolution de 0,3nm, pour répondre aux besoins d'analyse de structure de niveau atomique.
Conception anti - fuite de haute sécurité: l'utilisation de la technologie de contrôle nanofluidique pour réaliser le transport de fluide Nano - amélioré, le liquide redondant dans le système est seulement le niveau microlitre, avec la technologie d'étanchéité de contact de surface de membrane polymère pour augmenter la zone d'étanchéité, par rapport à l'étanchéité O - ring traditionnelle et à la conception de transport de liquide à grand débit, peut efficacement éviter les fuites de liquide endommageant le miroir électrique.
Capacité de régulation de couplage Multi - Champs: peut appliquer simultanément le signal électrique, le champ de température, peut également réaliser le contrôle du flux de fluide, soutenir l'expérience de couplage Multi - Champs de lumière, d'électricité, de chaleur et de fluide, adapter la simulation de scène électrochimique complexe.
Principe de fonctionnement:
Le faisceau d'électrons pénètre dans la piscine liquide et interagit avec les atomes de l'échantillon pour produire des électrons dispersés. Le détecteur reçoit un signal électronique diffusé et construit une image de l'échantillon. L'application d'un signal électrique via un poste de travail électrochimique entraîne une réaction électrochimique dans le bassin de liquide. En combinaison avec des techniques telles que eds (spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie) et Eels (spectroscopie de perte d'énergie d'électrons), les échantillons sont analysés pour les changements de Valence élémentaire, de composition chimique et de Microstructure au cours de réactions électrochimiques.