干貨
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這些困擾我許久的電鏡能譜(EDS)小問題,終于解決了!
推薦閱讀 如果要分析材料微區成分元素種類與含量,往往有多種方法,其打能譜就是我們最常用的手段中打能譜。 能譜具有操作簡單、分析速度快以及結果直觀等特點,最重要的是其價格相比于高大上…
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秘籍丨必須收藏的100個知識點,涉及電池的方方面面!
電池基本原理及基本術語 1.什么叫電池? 電池(Batteries)是一種能量轉化與儲存的裝置,它通過反應,將化學能或物理能轉化為電能。根據電池轉化能量的不同,可以將電池分為化學電…
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終于總結全了,各種XRD樣品制備技能!
制樣失敗,前功盡棄! 對于樣品的準備工作,必須有足夠的重視。常常由于急于要看到衍射圖,或舍不得花必要的功夫而馬虎地準備樣品,這樣常會給實驗數據帶入顯著的誤差甚至無法解釋,造成混亂。…
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圖解一篇Science電催化綜述,教你如何一圖勝千言!
我認為在思考『文章的圖如何做』這個問題時,最重要的是:文章的整個邏輯以及圖在其中所起的作用。 下面我以在Science上發表的一篇電催化綜述中的圖作為例子來講一下。后臺回復“Sci…
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終于找到了!史上最詳細扣式電池極片制備和電池組裝教程
? 資源分享?? 在微信后臺回復“組裝”可獲取更多鋰電組裝、測試、數據分析資料。 特地為大家準備了1G鋰電資料+1G電化學資料,獲取方式見文末。 實驗室鋰離子扣式樣品電池,包括半電…
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從孔子到秦始皇,論催化研究中的“中庸之道”
電化學反應專家重慶大學化學化工學院魏子棟教授就從孔子與他的學生對話開始,講了個著名的”中庸”老故事,結合3個有”中庸”味道̶…
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為什么鋰離子電池容量會衰減?主要在這3點!
鋰離子電池是繼鎘鎳、氫鎳電池之后發展最快的二次電池。它的高能特性讓它的未來看起來一片光明。但是,鋰離子電池并不完美,其最大的問題就是它的充放電循環的穩定性。本文總結并分析了鋰離子電…
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簡單三步,手把手教你TEM透射電鏡衍射斑點標定
TEM熱門文章 1 2 今天來我們一起來看看如何利用三步法搞定TEM透射電鏡衍射斑點標定。不過在此之前我們先要搞清兩個重要的問題。 一、標定目的 這是大家首先遇到的問題。以筆者的角…
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分析案例解析思路,教你在催化領域玩轉MOFs
金屬有機骨架(MOFs)材料是一種相對新型的多孔材料,由于其結構的多樣性、可設計性、可剪裁性以及超高的比表面積,近年來吸引了廣泛的研究興趣,并在很多領域展現了潛在的應用前景。特別是…
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難得的干貨丨全面了解俄歇電子能譜法(AES)!
電子能譜分析法是采用單色光源(如X射線、紫外光)或電子束去照射樣品,使樣品中電子受到激發而發射出來(這些自由電子帶有樣品表面信息),然后測量這些電子的產額(強度)對其能量的分布,從…