科学家利用扫描透射电子显微镜(STEM)与电子能量损失谱(EELS)揭示...
STEM-EELS技术的高空间分辨率和能量分辨率使得作者能够清晰地观察到缺陷区域的局部声子模式分布,从而为分析PSF缺陷的声子特性提供了直接的实验依据。首先,通过STEM-EELS,作者发现了PSF缺陷区域周围存在明显的声子模式变化。利用该技术,作者能够在纳米尺度上对PSF附近的声子模式进行精细表征。具体而言,作者发现PSF附近的声子...
DFT+实验:飞秒可见至中红外宽谱探测CdS单晶电子空穴极化子
(3)通过动力学上120GHz的振荡信号,证实电子与声学声子耦合形成了电子极化子,对电子和空穴极化子从形成到复合的过程进行了完整的描述。从大于带隙激发到小于带隙激发(带隙对应520nm)进行了一系列瞬态光谱实验,动力学结果如图3a所示。随着激发波长红移,在510nm激发下开始出现振荡信号(图3b);快速傅里叶变换分...
《Nature》高分子材料成功独占鳌头,成为引爆学术界的核弹!
通过研究映射和分组卷积参数对训练误差的影响,确定合适的参数组合,并进行多次重复训练以消除随机初始化的影响。5.验证ECNN:通过替换圆形孔为倾斜椭圆形孔,验证ECNN对不同结构的应力预测能力;通过模拟单元素的三种基本变形(单轴加载、等双轴加载和简单剪切),验证ECNN的泛化能力;通过使用替代的Mooney-Riv...
氧空位或缺陷空位的常见表征方法|光谱|原子|材料|晶格|顺磁|正...
研究材料的整体缺陷是太有限的,它需要非常薄的样品来进行束电子传输。Adv.Mater.2018,30,1704477.DFTDFT,密度函数理论(DFT)是研究材料电子结构的计算方法。它是研究原子、分子的量子力学模型。电子密度可以用泛函数来预测。因此,DFT是在物理、计算化学和材料中使用的通用方法。Adv.Mater.2018,30,1704479一...
纳米技术治疗特应性皮炎!创新突破:双位点仿生Cu/Zn-MOF在特应性...
图3:用XAFS法对Cu/Zn-MOF进行了结构表征通过X射线吸收精细结构(XAFS)分析揭示了Cu/Zn-MOF中Cu和Zn位点的原子结构。XANES光谱显示,Cu/Zn-MOF中的Cu和Zn的价态接近+2。EXAFS分析进一步表明,Cu和Zn在Cu/Zn-MOF中均以单原子分散状态存在,且分别与4个氮原子配位,形成Cu-N4和Zn-N4结构,其中Cu-N和Zn-N的键长...
总结|锂离子电池老化过程的电解液失效机制、表征和定量分析
x射线的信号强度随着原子序数的增加而增强(图9a),导致对轻元素的灵敏度较低(www.e993.com)2024年11月19日。鉴于电解液主要由轻元素组成,用于电解液分析的x射线成像通常需要添加造影剂来提高分辨率(图9b)。通过x射线对电解液润湿状态的原位成像研究如图c、d、e所示。图9:a)不同元素的中子和X射线衰减对比图。b)CT图像中电解液润湿状态...
DFT+实验-吴兴隆:配体-链相互作用动态获Li+再生耗尽LiFePO4正极
通过分析不同状态下的电极表面,证明了ZnDEA对电极稳定性的影响(图4c)。R-ZnDEA在循环过程中表现出最小的开裂,而R-PVDF则不如R-ZnDEA有效。为了进一步研究LFP电池中ZnDEA与PVDF之间的相互作用,利用FTIR光谱对不同充放电状态下的电极进行了分析(图4d)。在R-ZnDEA中,在1250-1370cm??1范围内逐渐出现一条...
噪声与DFT/FFT
DFT/FFT可以对迥然不同的过程进行频率分析:从昆虫种群的增长到流行病。就让我们看看它能告诉我们关于噪音的哪些信息。在上一篇文章中,我们介绍了离散傅立叶变换,最终完成了对采样信号的频率分析。这种有效的工具可用于所有不一定构成物理意义上的信号的数据集。例如,可以通过DFT研究昆虫种群的增长或流行病传染过程中受...
近百年接力,终登Nature,新化学键问世!!
为了验证这种电子共享是否对应于化学键,作者在298K下对1??+I3??单晶进行了拉曼光谱分析。观察到的拉曼位移(1??+I3??:379cm??1)归因于对称的C1–C2伸缩振动。接下来,进行了DFT计算以获取更多关于C??C单电子σ键强度的信息。在(U)M06-2X/6-31+G**水平上,将能量对键长的二阶导数估算为1??+...
DFT+实验JACS:原位COF凝胶电解质助高倍率锂金属电池
为了了解CGE的离子转移机理,利用7Li核磁共振(NMR)谱分析了锂离子与COFs的相互作用。图4d显示,PD-CGE向低场的位移为0.11ppm,PF-CGE为0.11ppm,TD-CGE为0.21ppm,TF-CGE为0.05ppm。这些发现表明,锂离子与COF之间形成了相互作用结构。使用主-客体吸附模型进一步证明了相互作用的结构。在COF通道内,典型的锂...