试管婴儿|珩磨管|试验箱
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  • 恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱
    落地型_高低温交变湿热试验箱
    温度:-40~150C,湿度:25~95%
    温度:-40~150C,湿度:20~95%
    温度:-70~150C,湿度:25~95%
    台式_高低温湿热试验箱
    温度:0~120C,湿度:30~95%
    温度:-20~150C,湿度:20~95%
    温度:-40~150C,湿度:20~95%
    经济型_恒温恒湿试验箱
    药品稳定性恒温恒湿箱
    药品稳定性试验箱
    综合药品稳定性试验箱
    两箱一体型恒温恒湿箱
  • 高低温试验箱,高低温交变试验机
    落地型_高低温交变试验箱
    温度:-5~100C
    温度:-25~100C
    温度:-35~180C
    温度:-70~180C
    落地型_高温试验机
    温度:室温+45~250C
    温度:室温+45~350C
    桌上型_高低温试验箱
    温度:-20~120C
    温度:-40~150C
    经济型_恒温试验箱
    温度:-20~100C
    温度:0~100C
  • 干燥箱,实验室烘箱
    真空型干燥箱
    强制对流型干燥箱
    通用型干燥箱
    编程型干燥箱
    经济型干燥箱
    大体积型干燥箱
    4/2箱一体型干燥箱
    自然对流型干燥箱
    通用型干燥箱
    经济型干燥箱
    洁净型干燥箱,干热式灭菌器
    通用型洁净烘箱
    编程型洁净烘箱
  • 马弗炉,高温炉,电炉
    箱式马弗炉
    1100℃_通用型
    1100℃_程控型
    1500℃_通用型
    1500℃_程控型
    1340℃(不耐腐蚀型)
    1100℃(经济耐腐蚀型)
    1200℃(通用耐腐蚀型)
    1200℃(强耐腐蚀型)
    井式电炉
    1200℃
    管式高温炉
    1300℃
    灰化炉
    1200℃(可换气)
  • 恒温培养箱,生化培养箱
    恒温摇床,振荡培养箱
    桌上型温控摇床
    落地型恒温摇床培养箱
    3层叠加型恒温培养摇床
    箱体式2层叠加型恒温振荡培养箱
    加热型培养箱
    通用型培养箱
    经济型培养箱
    2/4箱一体型培养箱
    加热制冷型培养箱
    强制对流型培养箱
    气套型培养箱
    2/4箱一体型培养箱
    半导体制冷型培养箱
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    无湿度控制型光照培养箱
    CO2培养箱,二氧化碳培养箱
    迷你型培养箱
    分子杂交仪,杂交箱,杂交炉
  • 低温保存箱|冷藏箱
    实验室冷藏箱
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    -50~-30℃_FDG系列
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    血浆低温保存箱
    药品冷藏箱
  • 恒温水浴锅,循环恒温槽
    加热制冷循环浴槽
    通用型加热制冷循环浴槽
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    通用型加热循环浴槽
    可编程加热循环浴槽
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  • 超声波清洗机
    超声波清洗机
    经济型-超声波清洗机
    通用性-超声波清洗机
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  • 小型冷水机/冷却水循环器
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    常压
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    常压
    高压
    超高压
    低温高端型:-20~40℃
    高压
    超高压
    高低温型:-20~80℃
    高压
    超高压
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  • 摇床,振荡器,混匀仪
    实验室摇床,振荡器
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    大型尺寸实验室振荡器
    编程型实验室摇床
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    涡旋振荡器,漩涡混合器
    高端型涡旋振荡器
    通用型漩涡混合器
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    微孔板振荡器
    分液漏斗振荡器,萃取净化振荡器
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    滚轴混匀仪
    三维混匀仪
    摇摆式混匀仪
  • 磁力搅拌器,加热板,顶置式搅拌机
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    数显型
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    磁力搅拌机
    经济型
    数显型
    多点位型
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  • 恒温金属浴,干浴器
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    EN 14470-1_60分钟
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    无管道通风柜
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    畅销款高压蒸汽灭菌锅
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扫描力探针技术在能源纳米技术研究中的应用

来源:上海沉汇仪器有限公司作者:沉汇网址:http://www.chen-hui.com浏览数:30 

  能源纳米技术,泛指利用纳米材料和纳米尺度的特征效应构筑能源纳米器件,致力于解决可再生能源转化和存储过程中的瓶颈问题,目前已成为一个重要的学科交叉领域。能源纳米器件显著区别于电子器件和光电子器件,其工作机制决定于器件中电子、空穴和离子等载流子的长程传输过程,其传输过程常与化学转化相耦合,并且不同于传统化学反应中电子被局域在原子核附近。基于原子力显微镜(AFM)发展的扫描力探针显微术(SFM)从最初的形貌扫描工具,逐步发展成了可探测力学、电学、热学、磁学、光学和化学等性质的多模式功能成像技术,同时结合其高空间和时间分辨率,适应于复杂环境的原位工况成像能力等优势,被广泛用于能源纳米器件工作机理的研究。

  中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员陈立桅团队,长期致力于能源纳米器件界面形貌、化学结构和电子过程的扫描力探针研究,目前已在Acc. Chem. Res,Nat. Commun.,JACS,Adv. Mater.,Joule,Nano Lett.,Nano Energy 等期刊上发表了一系列原创性研究成果。近日,受邀在《先进材料》(Advanced Materials)上撰写题为Functional Scanning Force Microscopy for Energy Nanodevices 的综述文章(DOI: 10.1002/adma.201802490),聚焦近年来能源纳米器件的扫描力探针技术的研究进展。

  该综述首先介绍了扫描探针各种功能成像技术的发展历程,从最基本的形貌成像模式开始(图1),依次介绍纳米力学模式、化学成像模式、载流子探测模式和时间分辨成像技术等。第二部分介绍了各种扫描力探针功能成像模式在能源转换器件,如有机光伏电池和有机-无机钙钛矿电池中的进展。该部分重点突出了原位工况研究器件内部界面动态演化的重要意义和面临的挑战(图2)。在第三部分中,该综述介绍了以锂离子电池为典型代表的能源储存器件中固态电解质中间相(SEI)的形貌、力学性质、化学组分在电池循环中的演变,及其与电池循环性能的关联(图3)。该类器件区别于能源转换器件的主要特点是器件行为决定于离子的传输,因此推动了一系列探测离子运动的功能成像模式的发展。最后,该综述总结了扫描力探针技术在能源纳米技术发展中起到的积极推动作用,同时指出进一步提高测量分辨率和测量精度对于推动能源纳米技术领域革新具有重要意义。

  此综述和相关研究工作得到国内外合作者的大力支持,受到国家自然科学基金、科技部重点研发计划、江苏省自然科学基金、中科院先导专项和科研装备研制项目、苏州纳米协同创新中心(教育部2011计划)以及苏州纳米所的经费资助与研发条件支持。