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技術(shù)文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 20247-24
    晶體日記 (十)- 尋找“Q”峰背后的原因(3):孿晶有“鬼”

    衍射圖,討論一關(guān)于很多同學(xué)眼中的“鬼峰”,我們看過了“答案”起源于基本的數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)還原和數(shù)據(jù)校正)對|Fo|的影響。很多時候在遇到偏大的Q峰的時候,不管是一些審稿人還是學(xué)生,都會馬上去想到“吸收校正”(不知道這個想法起源于何處),然后很多同學(xué)會莫名地把90%的原因歸結(jié)于此。甚至在沒有看過數(shù)據(jù)的情況下,立刻的回答就是去做吸收校正。然而對于常見的莫名其妙的鬼峰的原因,比如晶體和測試的問題,卻常常被忽略。這里面的原因有很多,我相信大多數(shù)同學(xué)拿到手的數(shù)據(jù)都只是hkl,而不是衍射圖...

  • 20247-24
    應(yīng)用分享 | TOF-SIMS在光電器件研究中的應(yīng)用二

    引言寬帶隙鈣鈦礦(1.68eV)是兩端鈣鈦礦/硅疊層太陽電池的重要前電池吸光材料。然而,這類寬帶隙鈣鈦礦太陽電池中存在大量缺陷誘導(dǎo)的非輻射電荷復(fù)合,導(dǎo)致器件開路電壓(VOC)遠(yuǎn)低于理論值,嚴(yán)重限制了器件效率的進(jìn)一步提升。深能級受體缺陷是影響VOC的主要因素,缺陷鈍化是提供器件效率的有效策略。TOF-SIMS應(yīng)用成果近日,陜西師范大學(xué)方志敏&馮江山&劉生忠團(tuán)隊通過采用氟化物輔助表面梯度鈍化的策略獲得了光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)高達(dá)21.63%,VOC達(dá)1.239V(VOC損失低至4...

  • 20247-24
    應(yīng)用分享 | PHI XPS對科學(xué)研究的重要作用

    回顧2022年,ULVAC-PHI各個系列的XPS儀器——VersaProbe、Quantera和Quantes對科研發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,借助PHIXPS設(shè)備,2022年已發(fā)表超過4400篇的學(xué)術(shù)出版物,包括期刊文章和書籍等。其中,有99項工作發(fā)表在《Nature》和《Science》等高影響力期刊上。例如,我們的用戶利用PHIVersaProbe設(shè)備對嵌入磁性CoNi合金顆粒的摻氮碳纖維復(fù)合材料表面進(jìn)行了表征,研究發(fā)現(xiàn)該材料表現(xiàn)出優(yōu)異的電磁波吸收性能。該項...

  • 20247-17
    應(yīng)用分享 | TOF-SIMS在光電器件研究中的應(yīng)用

    引言光伏發(fā)電新能源技術(shù)對于實現(xiàn)碳中和目標(biāo)具有重要意義。近年來,基于有機(jī)-無機(jī)雜化鈣鈦礦的光電太陽能電池器件取得了飛速的發(fā)展,目前報道的光電轉(zhuǎn)化效率已接近26%。鹵化物鈣鈦礦材料具有無限的組分調(diào)整空間,因此表現(xiàn)出優(yōu)異的可調(diào)控的光電性質(zhì)。然而,由于多組分的引入,鈣鈦礦材料生長過程中會出現(xiàn)多相競爭問題,導(dǎo)致薄膜初始組分分布不均一,這嚴(yán)重降低了器件效率和壽命。圖1.鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu)TOF-SIMS應(yīng)用成果由于目前用于高性能太陽能電池的混合鹵化物過氧化物中的陽離子和陰離子的混合物經(jīng)常發(fā)生...

  • 20247-17
    應(yīng)用分享 | HAXPES∣多層結(jié)構(gòu)器件界面的無損深度分析案例

    XPS的探測深度在10nm以內(nèi),然而對于實際的器件,研究對象往往會超過10nm的信息深度,特別是在一些電氣設(shè)備中,有源層總是被掩埋在較厚的電極之下。因此,利用XPS分析此類樣品,需要結(jié)合離子刻蝕技術(shù)。顯然,離子刻蝕存在擇優(yōu)濺射效應(yīng),特別是對于金屬氧化物,會破壞樣品原始的化學(xué)態(tài),導(dǎo)致只憑常規(guī)XPS無法直接對埋層區(qū)域進(jìn)行無損深度分析。好在研究表明增加X射線的光子能量可以增加探測深度。對此,ULVAC-PHI推出了實驗室HAXPES設(shè)備,且可同時配備微聚焦單色化AlKα(1486....

  • 20247-17
    應(yīng)用分享 | X射線反射率(X-ray reflectivity, XRR)

    XRR是什么?XRR是一種方便、快速的分析單層或多層薄膜和表面的方法,是一種納米尺度上的分析方法,同時可實現(xiàn)無損分析。例如,通過原子層沉積(ALD)技術(shù)沉積的薄膜可以用XRR表征薄膜的厚度、密度和界面的粗糙度,同樣也適用于其他方法制備的薄膜,如通過分子層沉積(MLD)沉積的有機(jī)/無機(jī)超晶格。與光學(xué)橢偏法不同,該方法不需要預(yù)先了解薄膜的光學(xué)性質(zhì),也不需要假設(shè)薄膜的光學(xué)性質(zhì)。然而,XRR不能提供有關(guān)材料晶體結(jié)構(gòu)的信息,并且多層膜只能在有限的深度內(nèi)表征。XRR簡單原理介紹XRR分析...

  • 20247-10
    應(yīng)用分享 | 原位冷凍TOF-SIMS對斑馬魚RPE組織的生物成像

    飛行時間二次離子質(zhì)譜(TOF-SIMS),也叫靜態(tài)二次離子質(zhì)譜,是飛行時間和二次離子質(zhì)譜結(jié)合的一種新的表面分析技術(shù)。因其免標(biāo)記、高靈敏、多組分檢測和高空間分辨成像等優(yōu)勢,為諸多生命科學(xué)問題的研究提供了重要的技術(shù)支持。近年來,TOF-SIMS在基礎(chǔ)細(xì)胞生物學(xué)、組織生理病理學(xué)、生物醫(yī)藥與臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的研究中被廣泛應(yīng)用。圖1.“水中小白鼠”斑馬魚(左);冷凍干燥的斑馬魚頭部截面的光學(xué)顯微鏡圖像(右)。小科普:斑馬魚(zebrafish)被稱為“水中小白鼠”,是生物學(xué)家的理想實驗對...

  • 20247-10
    應(yīng)用分享 | 鋰離子電池充放電下的原位XPS表征

    鋰離子電池(LIBs)和鋰金屬電池(LMB)都是多層的復(fù)雜體系,具有多種材料和界面,每個膜層和界面在性能和穩(wěn)定性方面都起著關(guān)鍵作用。調(diào)整這些材料的組成和形態(tài)就可以創(chuàng)建更穩(wěn)定、性能更高的器件,但這些材料非常難以處理和表征。鋰金屬極其容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成枝晶,枝晶會刺穿隔膜造成短路,鋰金屬負(fù)極在充放電過程中也會明顯收縮,破壞保護(hù)的固體電解質(zhì)(SEI)膜,降低使用壽命和效率。SEI膜形成的LiF層可以對金屬鋰表面起到鈍化效果,減少鋰枝晶的形成,以提高電池的耐用性,因此開發(fā)性能穩(wěn)定...

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