技術文章
TECHNICAL ARTICLES衍射圖,討論二對于非缺面孿晶導致|Fo|不對的問題,如果我們養成了良好的習慣:對于所有的晶體都應在RLATT里檢查倒易點陣的排列,那么我們就會馬上去發現晶體的問題。然而除了非缺面孿晶,晶體的問題還包括很多,比如超晶格,調制結構(周期或者非周期的衛星衍射點),彌散的衍射信號等。但是單晶衍射數據處理的過程中,通常是基于定出的晶胞對有限的數據進行還原,而不是所產生的數據,所以很多被排除在外的信號其實表示了晶體內含的一些結構性質。而這些在hkl文件并不會體現出來。從某種意義上說,單晶...
衍射圖,討論一關于很多同學眼中的“鬼峰”,我們看過了“答案”起源于基本的數據處理(數據還原和數據校正)對|Fo|的影響。很多時候在遇到偏大的Q峰的時候,不管是一些審稿人還是學生,都會馬上去想到“吸收校正”(不知道這個想法起源于何處),然后很多同學會莫名地把90%的原因歸結于此。甚至在沒有看過數據的情況下,立刻的回答就是去做吸收校正。然而對于常見的莫名其妙的鬼峰的原因,比如晶體和測試的問題,卻常常被忽略。這里面的原因有很多,我相信大多數同學拿到手的數據都只是hkl,而不是衍射圖...
引言寬帶隙鈣鈦礦(1.68eV)是兩端鈣鈦礦/硅疊層太陽電池的重要前電池吸光材料。然而,這類寬帶隙鈣鈦礦太陽電池中存在大量缺陷誘導的非輻射電荷復合,導致器件開路電壓(VOC)遠低于理論值,嚴重限制了器件效率的進一步提升。深能級受體缺陷是影響VOC的主要因素,缺陷鈍化是提供器件效率的有效策略。TOF-SIMS應用成果近日,陜西師范大學方志敏&馮江山&劉生忠團隊通過采用氟化物輔助表面梯度鈍化的策略獲得了光電轉換效率(PCE)高達21.63%,VOC達1.239V(VOC損失低至4...
回顧2022年,ULVAC-PHI各個系列的XPS儀器——VersaProbe、Quantera和Quantes對科研發展和技術進步做出了重要貢獻。據統計,借助PHIXPS設備,2022年已發表超過4400篇的學術出版物,包括期刊文章和書籍等。其中,有99項工作發表在《Nature》和《Science》等高影響力期刊上。例如,我們的用戶利用PHIVersaProbe設備對嵌入磁性CoNi合金顆粒的摻氮碳纖維復合材料表面進行了表征,研究發現該材料表現出優異的電磁波吸收性能。該項...
引言光伏發電新能源技術對于實現碳中和目標具有重要意義。近年來,基于有機-無機雜化鈣鈦礦的光電太陽能電池器件取得了飛速的發展,目前報道的光電轉化效率已接近26%。鹵化物鈣鈦礦材料具有無限的組分調整空間,因此表現出優異的可調控的光電性質。然而,由于多組分的引入,鈣鈦礦材料生長過程中會出現多相競爭問題,導致薄膜初始組分分布不均一,這嚴重降低了器件效率和壽命。圖1.鈣鈦礦晶體結構TOF-SIMS應用成果由于目前用于高性能太陽能電池的混合鹵化物過氧化物中的陽離子和陰離子的混合物經常發生...
XPS的探測深度在10nm以內,然而對于實際的器件,研究對象往往會超過10nm的信息深度,特別是在一些電氣設備中,有源層總是被掩埋在較厚的電極之下。因此,利用XPS分析此類樣品,需要結合離子刻蝕技術。顯然,離子刻蝕存在擇優濺射效應,特別是對于金屬氧化物,會破壞樣品原始的化學態,導致只憑常規XPS無法直接對埋層區域進行無損深度分析。好在研究表明增加X射線的光子能量可以增加探測深度。對此,ULVAC-PHI推出了實驗室HAXPES設備,且可同時配備微聚焦單色化AlKα(1486....
XRR是什么?XRR是一種方便、快速的分析單層或多層薄膜和表面的方法,是一種納米尺度上的分析方法,同時可實現無損分析。例如,通過原子層沉積(ALD)技術沉積的薄膜可以用XRR表征薄膜的厚度、密度和界面的粗糙度,同樣也適用于其他方法制備的薄膜,如通過分子層沉積(MLD)沉積的有機/無機超晶格。與光學橢偏法不同,該方法不需要預先了解薄膜的光學性質,也不需要假設薄膜的光學性質。然而,XRR不能提供有關材料晶體結構的信息,并且多層膜只能在有限的深度內表征。XRR簡單原理介紹XRR分析...
飛行時間二次離子質譜(TOF-SIMS),也叫靜態二次離子質譜,是飛行時間和二次離子質譜結合的一種新的表面分析技術。因其免標記、高靈敏、多組分檢測和高空間分辨成像等優勢,為諸多生命科學問題的研究提供了重要的技術支持。近年來,TOF-SIMS在基礎細胞生物學、組織生理病理學、生物醫藥與臨床醫學等領域的研究中被廣泛應用。圖1.“水中小白鼠”斑馬魚(左);冷凍干燥的斑馬魚頭部截面的光學顯微鏡圖像(右)。小科普:斑馬魚(zebrafish)被稱為“水中小白鼠”,是生物學家的理想實驗對...
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