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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 电子束刻蚀过程中表面吸附物调控的Ag2O2纳米晶异常形貌演变

    摘要: 理解纳米晶体形貌演变对于具有表面增强特性(如催化或等离子体效应)的纳米晶体的设计、合成及应用具有重要意义。选择性附着于特定晶面的表面吸附物可能强烈影响纳米晶体形貌发展的原子路径。然而,直接以高空间分辨率原位观察此类动态过程极具挑战性。本研究通过原位透射电子显微镜(TEM)揭示了电子束刻蚀过程中银团簇表面吸附物调控下Ag2O2纳米晶体的异常形貌演变。与无吸附物的Ag2O2纳米晶体在整个刻蚀过程中呈现近平衡态形貌不同,带有银表面吸附物的Ag2O2纳米晶体在电子束辐照刻蚀时表现出显著的晶面发展差异。我们观察到三个形貌变化阶段:球体向立方体转变、长方体侧面刻蚀以及表面吸附物下方底部刻蚀。研究发现银吸附物通过选择性覆盖相邻两个晶面交界处来改变Ag2O2纳米晶体表面构型,它们阻止边缘原子被刻蚀移除并阻断表面原子的扩散路径。本发现为表面吸附物对纳米晶体形貌控制的调控功能提供了关键见解。

    关键词: 表面吸附物、Ag2O2纳米晶体、形貌演变、原位透射电镜、电子束刻蚀

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 通过水热和氩气退火处理实现单斜相VO2微晶的克级合成

    摘要: 我们通过结合水热法和高温氩气退火工艺,报道了克级规模合成具有可逆相变的100%单斜相VO2(M)粉末。通过改变生长时间、合成温度及退火条件等参数,系统分析了单相VO2(M)生长及其相变特性的优化过程。研究发现,在800°C对水热法制备的VO2粉末进行氩气退火是获得具有68°C特征相变温度的克级VO2(M)相的关键。采用原位透射电镜技术研究了退火温度过程中的微观结构与相变行为,并通过详细表征建立了生长参数与VO2物相、微观结构及相变温度之间的关联。

    关键词: 金属-绝缘体转变、退火处理、单斜相VO2、原位透射电镜、微晶、可扩展合成

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 2016年欧洲显微镜学大会:会议录 || 原位高分辨透射电镜观测揭示的结构转变

    摘要: 随着原位透射电子显微镜(In-Situ TEM)技术的最新进展,它已成为理解材料结构-性能关系的关键手段。本研究证实,一维硅纳米线的形成机制始于界面处原子向硅晶格的侵入,且该形成过程通过界面原子侵入硅晶格而推进。我们还通过热力学分析探讨了一维硅纳米线的形成机制。研究发现,一维硅纳米线形成于界面三相点区域,其形成过程同样由界面原子侵入硅晶格推动。该形成机制也通过热力学分析进行了讨论。

    关键词: 形成机制、原子侵入、原位透射电镜、热力学分析、一维硅纳米线

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 同轴BN-C纳米管的扭结效应与输运特性:原位透射电镜与理论分析揭示

    摘要: 对由氮化硼(BN)和碳(C)纳米管构建的异质结构的输运行为及弯曲效应的深入理解,对其柔性器件应用具有重要意义——这两种体系不仅具有同样优异的机械性能,更展现出截然不同的电学特性。本研究通过高分辨透射电子显微镜制备了同轴BN-C纳米管,并系统研究了其本征输运特性以及对弯曲变形的结构与电学响应。观测到不同管长范围内分别存在弹道输运、扩散输运和跳跃输运现象。当施加弯曲变形时,尽管管体出现明显纽结形变,但其输运特性未受显著影响。同时,理论与实验分析共同证实:纽结位置取决于管径与管长的比值。通过计算弯曲状态下纳米管壁间电子密度重分布,预测纽结区域可能直接形成量子点结构。

    关键词: 弯曲变形、输运性质、BN-C纳米管、原位透射电镜、量子点

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 空气中PbSe纳米晶体的原位透射电镜降解研究

    摘要: PbSe纳米晶体因其多种潜在应用而受到广泛关注。然而,这些纳米晶体的实际应用受到其较差的空气稳定性阻碍,这会导致光学和电子性能发生不良变化。了解PbSe纳米晶体暴露于空气时的降解过程对提高其稳定性和增强应用至关重要。在此,我们使用配备空气连通环境腔的原位透射电子显微镜(TEM)研究空气暴露引发的PbSe纳米晶体降解。我们还进行了一系列补充研究,包括在纯氧中暴露的PbSe纳米晶体的原位环境TEM研究、使用液相腔的H2O中PbSe纳米晶体研究、以及不同空气暴露条件下的非原位实验(如O2等离子体处理和热加热)。我们的原位观察显示,当PbSe纳米晶体在电子束辐照下暴露于空气(或氧气)时,会经历一系列变化,包括单个纳米晶体形状演变(出现长方体中间态)、纳米晶体间的融合,以及通过剧烈固态烧结形成PbSe薄膜。进一步研究表明,PbSe薄膜会转变为富Pb的非晶相或最终纯Pb,这表明Se与氧气反应并在电子束照射下蒸发。这些原位与非原位实验结果表明,PbSe纳米晶体在空气中的降解始于配体从纳米晶体表面解离并被移除。

    关键词: 原位透射电镜、空气稳定性、配体去除、降解、硒化铅纳米晶体、氧气暴露

    更新于2025-09-04 15:30:14