Sistema in situ electroquímico líquido de microscopía electrónica de transmisiónEs la microscopía electrónica de transmisión adaptativa..El núcleo del equipo especial de caracterización in situ de tem es construir un nanolaboratorio cerrado de atmósfera líquida a partir de un chip de micromecánica microelectromecánica, combinado con un sistema de control eléctrico y térmico, que puede capturar los cambios microscópicos de materiales en reacciones electroquímicas en un entorno líquido en tiempo real a escala atómica, y es el equipo central en la Investigación de almacenamiento de energía electroquímica, electrocatalisis, corrosión metálica y otros campos.
Sistema in situ electroquímico líquido de microscopía electrónica de transmisiónVentajas tecnológicas:
Resolución de observación a nivel atómico: la película de ventana de visión de nitruro de silicio ultrafino y el diseño de capa líquida ultrafina de 100 - 200 nm de su chip microelectrónico reducen considerablemente la interferencia de dispersión del haz de electrones, pueden observar claramente la disposición atómica de la muestra, y pueden lograr una resolución de 0,3 nm en un entorno de fase líquida para satisfacer las necesidades de análisis estructural a nivel atómico.
Diseño a prueba de fugas de alta seguridad: la tecnología de control de nanoflujo se utiliza para realizar el transporte de fluidos nanoactualizados. el líquido redundante en el sistema es solo un nivel de microlitros. con la tecnología de sellado de contacto de película polimérica para aumentar el área de sellado, en comparación con el diseño tradicional de sellado de anillo o y transporte de líquidos de gran flujo, se puede evitar eficazmente que las fugas de líquido dañen el microscopio electrónico.
Capacidad de regulación y control de acoplamiento de múltiples campos: puede aplicar señales eléctricas y campos de temperatura al mismo tiempo, y también puede realizar el control del flujo de fluidos, apoyar experimentos de acoplamiento de múltiples campos ópticos, eléctricos, térmicos y fluidos, y adaptarse a simulaciones de escenarios electroquímicos complejos.
Principio de funcionamiento:
El haz de electrones penetra en la piscina líquida e interactúa con los átomos de la muestra para producir electrones dispersos. El detector recibe señales electrónicas dispersas y construye imágenes de muestras. Las señales eléctricas se aplican a través de estaciones de trabajo electroquímicas para conducir reacciones electroquímicas en la piscina líquida. En combinación con las tecnologías eds (espectro de rayos X de dispersión de energía) y eels (espectro de pérdida de energía electrónica), se analizan los Estados de valencia, los componentes químicos y los cambios microestructurales de las muestras durante las reacciones electroquímicas.