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LPEM已广泛应用于材料科学、能源和生命科学,为电池和燃料电池中关键材料的成核和生长、动态演化以及生物分子的3D成像提供了基本的见解。但在LPEM中厚厚的液体层甚至可以达到1μm以上。虽然研究人员通过各种方法使得LPEM在高分辨率和分析电子显微镜中拥有可行性,然而,每种方法也有固有的局限性。这项工作中,作者提出了一种通用且稳健的方法。这种方法可以分别通过能量色散X射线光谱(EDX)和电子能量损失光谱(EELS)获得高分辨率的TEM图像、化学成分和价态分析。此外,该方法具有可逆性和可重复性,因此可以在充满芯片和稀薄液体之间进行交替,以研究依赖于液体厚度的物理和化学现象。
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