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¿¿ cómo funciona el sistema in situ de calentamiento de líquidos de la microscopía electrónica de transmisión?
Fecha:2025-10-20Leer:0
  Sistema in situ de calentamiento de líquidos de microscopía electrónica de transmisiónEs un dispositivo experimental que combina la tecnología de microscopía electrónica de transmisión (tem) con el control del entorno líquido, que puede observar el proceso dinámico del material con la temperatura en el entorno líquido en tiempo real a escala Atómica.
Principio de funcionamiento:
El sistema utiliza el proceso de micromecánica microelectrónica para construir un nanolaboratorio líquido en una mesa de muestras in situ. El campo de calentamiento se aplica a los sistemas de capas delgadas o nanobaterías a través de chips microelectrónicos, generalmente utilizando el principio de calentamiento de julios, es decir, calentando la muestra introduciendo corriente eléctrica en el material conductor del chip para que genere calor. Al mismo tiempo, se puede combinar una variedad de tecnologías analíticas como EDS y eels para monitorear dinámicamente la evolución de la microestructura de las muestras en un entorno líquido en tiempo real desde el nivel nanométrico e incluso atómico.
  Sistema in situ de calentamiento de líquidos de microscopía electrónica de transmisiónÁreas de aplicación:
1. ciencia de los materiales: estudiar la estructura y las propiedades de los materiales que cambian con la temperatura en un ambiente líquido, como el proceso de crecimiento de los nanomateriales, la transición de fase, etc.
2. electroquímica: observar el proceso dinámico de la reacción electroquímica y de la batería en tiempo real y estudiar los cambios de electrodos, electrolitos e interfaces a diferentes temperaturas.
3. biología: se utiliza para observar los cambios microestructurales de las muestras biológicas en entornos líquidos, como los cambios morfológicos y funcionales de proteínas, células, etc. a diferentes temperaturas.