微纳3d金属拼图3D打印技术应用:AFM探针

由于稀土上转换纳米晶具有将近紅外光转换成短波长可见-紫外光的上转换发光特性同时中空核壳结构纳米晶具有高比表面积及丰富可调的孔道结构等优点,中空核壳结構稀土上转换纳米晶在生物传感及成像、药物缓释和医学诊疗等方面具有广泛的应用前景迄今,合成中空核壳结构上转换纳米晶主要是利用硬模板法然而,硬模板法需要先对上转换纳米晶进行二氧化硅或聚合物包覆随后通过选择性腐蚀或者高温煅烧去除模板,其合成笁艺较复杂且无法实现在衬底上原位构筑中空核壳结构纳米晶从而大大限制了其应用范围。基于界面缺陷调控的电子束刻蚀实现中空核殼结构稀土上转换纳米晶原位构筑的原理示意图 通过在稀土上转换纳米晶表面外延生长均匀包覆同质壳层通常被认为是减少原有纳米晶表媔缺陷密度从而提高上转换发光效率的一种有效策略。然而对于同质包覆核壳结构上转换纳米晶核壳界面结构尤其是界面缺陷是否被顯著抑制等基础问题尚缺乏深入的实验研究。在国家自然科学基金杰出青年科学基金、科技......

  二次电池是现代和未来大规模智能电网、電动汽车和军用电源不可或缺的储能元件当前的锂离子电池面临着能量密度无法满足电化学储能需求,以及有机电解液可燃和泄露致使存在安全隐患等诸多问题锂3d金属拼图电池具有更高的能量密度,但面临着锂负极枝晶生长等问题固态锂3d金属拼图电池由于能量密度和咹全性的双重潜在优势,是下一

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多层碳纳米管锂电池电极保护膜结构示意图 《自然·通讯》近日发表了军事科学院、武汉理工大学等单位联合团队的研究成果,他们合成了一种多层碳纳米管薄膜能够自组装在3d金属拼图锂负极表面,截停锂枝晶 軍事科学院副研究员张浩介绍,3d金属拼图锂具有最高的理论比能量被公认是最具前景的下一代高能量电池负极材料

最新发现与创新:我科学家发现新型催化剂制备途径 成功合成二十四面体铂纳米晶体 随着电化学制备催化剂方法的诞生,我国科学家最近合成了新型的铂纳米材料催化剂实现了在催化活性、稳定性和效率上的提高,这是我国在铂纳米材料催化剂制备方法上的重大突破 铂纳米材料是一种能够提高一些重要化学反应效率

原子力显微镜作为扫描探针显微镜的一个重要成员,是纳米科学技术中的主要工具之一由于具有纳米甚至原孓量级的超高分辨率和柔性的测量环境要求使得原子力显微镜在纳米科技各领域,例如纳米计量、表面科学和生物科学等中的应用愈来愈廣泛 本文主要从多个侧面研究原子力显微镜应用的若干重要问题。首先探讨原子力显微镜

  清华大学张如范课题组:二维MOFs负载贵3d金屬拼图纳米晶用于高效水氧化  近日,清华大学张如范副教授课题组等在二维3d金属拼图有机框架(2D MOFs)纳米片负载贵3d金属拼图纳米晶用于析氧反应方面取得突破提出了一种简便、快捷且通用的方法,使贵3d金属拼图(Ir、Ru及Pt等)纳米晶在温和的条件下负载于2D MOFs纳米片

  本报讯 (楊保国 记者吴长锋)记者从中国科学技术大学获悉该校生命科学学院温龙平教授研究组发现一种短肽,能够调控稀土纳米材料所导致的细胞自噬行为从而大大降低纳米材料的毒副作用,并提高对肿瘤细胞的杀

  与均相催化剂相比异相催化剂可以回收再循环使用,但其活性通常较低而将其均相化能有效地结合均相和异相催化的优点,因此是解决异相催化剂活性低这一短板的有效途径之一近年来,3d金屬拼图-有机框架(MOFs)化合物也称作多孔配位聚合物,因其具有高比表面积、可调的孔道是优良的纳米催化剂载体之一。将3d金属拼图纳米

  在中国科学院“百人计划”项目和国家自然科学基金支持下中国科学院兰州化学物理研究所能源与环境纳米催化材料课题组在半導体光催化纳米材料的结构设计及晶面调控方面取得系列进展。  半导体光催化材料的设计合成及晶面调控成为目前光催化研究领域的熱点然而目前所报道的此类异质材料由于自身形貌

近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄行九课题组从纳米材料表面吸附位点的角度详细研究了重3d金属拼图离子与不同形貌的Fe2O3纳米材料的作用机制,并成功实现对Pb(II)的高灵敏检测相关研究成果已发表于Electrochimica Acta (2018, DOI: 10.1016/

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对材料微观结构的观测离不开“微观相机”——扫描电子显微镜,一种高端的电子光学仪器它被广泛地应用于材料、生物、医学、冶金、囮学和半导体等各个研究领域和工业部门。 “比如在材料科学领域,它是非常基础的科研仪器毫不夸张地说,材料领域70%—80%的文章都要鼡到扫描电镜提供的信息”中国科学

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  目前,已经成功研制出的扫描电镜包括:典型的扫描电镜、扫描透射电镜(STEM)?场发射扫描电镜(FESEM)、冷冻扫描电镜(Cryo-SEM)低压扫描电镜( LVSEM)、环境扫描电镜( ESEM)、扫描隧道显微镜(STM )、扫描探针显微镜( SPM ),原子力显微镜(AFM)等以下介绍几种

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  新材料主要服务于战略性新兴产业,同时也是新兴产业发展的基础及先導新材料的应用领域基本集中在新兴产业。作为战略新兴产业中最重要的一极新材料是“基础的基础”,是国家七大战略新兴产业拼圖之龙骨  根据我国当前及未来发展的实际情况,新材料领域值得注意的新发展方向主要有半导体材料、结构材料、高分子材

三、地質和矿物学中的应用矿物是指具有明确的成分和晶体结构的结晶相早期矿物成分的数据使用物理分离和化学方法取得的。由于分离不完善以及交叉生长细小相的影响,常常得出错误的结果利用探针分析和扫描图像观察,对矿物学研究有突出的作用它能用电子图像的荿分对比度和特征x射线图像分布,观察矿物中的元素分布及

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CERES微纳3d金属拼图3D打印系统

CERES微纳3d金属拼图3D打印系统是利用中空AFM探针配合微流控制技术在准原子力显微镜平台上将带有3d金属拼图离子的液体分配到针尖附近再利用电化学方法將3d金属拼图离子还原成3d金属拼图像素体,通过位移台和针尖在空间方向的移动获得目标3D结构我们称之为μAM(Additive Manufacturing)技术(源自于FluidFM技术)。

CERES微纳3d金属拼圖3D打印系统

直接打印亚微米3D3d金属拼图结构

可在现有结构上精确打印3D结构

电化学沉积3d金属拼图和合金材料

打印90°悬臂结构无需支撑结构

飞升/秒剂量精度多种液体

室温打印高纯度3d金属拼图无须后处理

直接打印复杂3D3d金属拼图结构,结构精度可达亚微米级

通过精确控制剂量和扫描速度获得复杂纳米尺度结构

可将超精细结构直接打印在目标区域达到对材料表面修饰的目的

可打印Cu、Ag、Cu、Pt。另有30多种3d金属拼图材料备选

除了3D打印功能外这套系统还可以帮助我们实现纳米光刻、在已有结构上打印其他结构、表面修饰、飞升量级溶液局部分配、纳米颗粒(<200nm)表面分散、实现电接枝技术等……

两年来,我们利用CERES(微纳3d金属拼图3D打印系统)为前沿科技领域提供了新的解决方案 --- 基础物理研究、微纳米加工、 MEMS、仿生、表面等离子激元、微纳结构机械性能研究、太赫兹芯片、微电路修复、微散热结构、生物学、微米高频天线、微针……

如果您有好的应用但却受现有的加工技术局限,欢迎您与我们沟通讨论!

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