理解金属纳米颗粒在常压下的氧化机制,对于最大化地发挥它们在各种实际应用中的价值至关重要。借助透射电镜(TEM)技术,浙江大学的王勇教授及其团队成员研究了大气压下不同温度时镍纳米颗粒的氧化过程,揭示了镍纳米颗粒温度依赖的氧化行为(图 1), 相关研究成果以 "Revealing Temperature-Dependent Oxidation Dynamics of Ni Nanoparticles via Ambient Pressure Transmission Electron Microscopy" 为题发表在国际期刊《 Nano Letters》上。
显微 CT 技术是一项通过利用 X 射线对微观样品进行高分辨率成像的先进技术,是研究和解决地质学问题的重要工具,在地质行业发挥着不可或缺的作用。本文将介绍显微 CT 技术的基本原理、发展历程以及其在地质行业的特殊应用。
在之前的文章中我们介绍了大气压条件下的火花烧蚀(spark ablation)技术,可实现纳米粒子的连续气相合成。通过控制粒子生长区的温度以保证碰撞原子或颗粒的完全聚结,原则上可以调节单线态颗粒的尺寸——从单个原子的尺度到任何期望的值。结合火花烧蚀的放大和无限混合能力,可以实现在工业规模上低成本生产先进材料纳米制造的关键模块构筑。
本文我们将以 Wildfire 加热杆为例,从控温精准、图像稳定、高温 EDS (能谱)分析、加热均匀这四个方面,向大家更全面地介绍 DENS 系列产品在加热功能上所具有的特性。
技术的变革需要创新精神,更依赖创新者之间的合作。Alan Weimer 与 Steve Geogre 两位教授自本世纪初起的合作,造就了全新的粉末工程加工技术:PALD(粉末原子层沉积)。而由此衍生的两家 ALD 技术公司 ALD Nanosolutions 以及 Forge Nano (二者在 2020 年完成合并)已经成为全球最大的粉末 ALD 技术推行者,实现从克级到千吨级的粉末表面保形涂层加工。
原子层沉积技术可通过交替式的通入气相前驱体,从而实现基底表面可控的涂层材料原位生长。而如何对大规模的粉末材料进行 ALD 包覆,则是行业内的难题。Forge Nano 通过多年的技术积累,是目前全球唯一掌握解决方案的企业。