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首位走出考场的考生喊话马化腾:新版QQ空间太难用了!网友:你是我的神2023-06-07 16:31·中关村在线6 月 7 日消息,2023 高考首日,首位走出考场的考生喊话马化腾。浙江杭州某考点,第一科语文科目考试还没有结束,一名男生首位走出考场时被记者采访,采访中,男生喊话马化腾称“新版QQ空间太难用了!”这名男生表示,“腾讯能不能把QQ空间改回老版,新版太难用了!“ 作为首位走出考场的考生,只为喊话马化腾吐槽 QQ 空间,不同网友有不同反应。有网友表示,全网都在期待首位走出考场的考生喊话,但竟然只喊话马化腾关心QQ空间好不好用。真的很难理解。也有网友隔空点赞这名男生,称:“你是我的神,新版空间难用,点原po点不进去,长图长图看不了,评论评论给我折叠!我的转发区也没了!!!给我搞回来,还我旧版qq空间!!!! ?”腾讯 QQ 随后在其官博回应称,腾讯非常重视其建议,并表示,等考试结束后,第一时间联系该考生。(8204102)

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在各地银保监局公布的数据中,浙江银行业金融机构的不良率最低,为0.62%,这对于总资产规模达27万亿元的浙江实属不易;厦门、上海和江苏银行业的不良率也均低于1%,分别是0.65%、0.83%、0.67%。第一站:泰安古镇您举报的色情低俗网站还没关?原因可能是... - 违法和...

原位透射电子显微镜在能源材料和器件中的应用2019-06-29 16:42·研之成理▲第一作者:樊征;通讯作者:段镶锋黄昱黄建宇时玉萌;通讯单位:深圳大学加州大学洛杉矶分校论文DOI:10.1002/adma.201900608全文速览加州大学洛杉矶分校段镶锋团队与燕山大学黄建宇教授合作在 Advanced Materials 上发表了对于能源材料和器件中原位透射电子显微镜表证技术的综述文章详细归纳总结了原位透射电子显微镜在可充放电储能体系、燃料电池、钙钛矿太阳能电池等新能源领域中的表证技术并对未来表证技术进行展望背景介绍随着科学仪器技术的不断发展先进的仪器设备开拓了我们探索未知领域的能力大到宇宙小到单个原子科学仪器的进步让科研人员实现了对物质内部相关反应的可视性和掌控性从而进一步实现科学技术的突破新能源技术的快速发展使科研人员聚焦于新型能量转换器件如可充放电电池、燃料电池和太阳能电池等在发展能量转换器件中使用先进的科学仪器直观的检测器件内部的化学反应和能量转换等反应细节对于优化和设计器件是至关重要的我们使用直观表证技术探测储能器件中的复杂化学反映、物相转化以及电流趋势对于研究能源转换的机理和本质起到至关重要的作用因此研究者开发一系列原位电子显微学技术用于新型储能材料和器件在显微学技术中原位扫描电子显微镜可以实时检测纳米材料的变化但是对于研究原子尺度的结构动力学具有局限性原子力显微镜和扫描隧道显微镜虽然具有接触式测量和原子级分辨率的优势但是又仅局限于材料的表面检测因此在研究能源材料和器件时原位透射电镜对于器件内部的化学反应和物相变化提供了直观的检测这种新方法为基础电化学反应研究提供了关键的技术支撑可以深入探索储能器件内部的电极材料结构转变、催化过程和衰减机制先进的原位扫描电子显微镜技术为开拓高功率密度、高能量密度的稳定型新能源器件提供坚实的科研基础本篇综述我们将着重介绍原位透射电子显微镜在表征能源材料方面的应用和进展首先简明回顾原位TEM表征技术在储能器件中的工作原理和发展进程其次我们将系统的总结原位TEM纳米电池技术在锂离子电池、燃料电池和钙钛矿太阳能电池中的应用最后我们将讨论环境扫描电镜(ETEM)和低温冷冻电镜(cryo-EM)在探测新型能源材料和器件的应用研究出发点近期加州大学洛杉矶分校段镶锋教授、黄煜教授和燕山大学黄建宇教授联合在 Advanced Materials 期刊上发表题为In Situ Transmission Electron Microscopy for Energy Materials and Devices 综述论文该工作首先介绍了 TEM 实验杆从开放结构到封闭结构的演变过程系统的归纳了原位透射电镜在多种能源材料和器件中的实时检测技术讨论了环境扫描电镜和冷冻电子电镜在表征清洁能源材料的关键技术综述真对能源材料和器件原位透射电镜表证进行了详细的讨论和分析对比最后讨论了原位透射电镜新技术在储能器件中的新挑战图文解析▲Figure 1. Development path of in situ TEM nanocells and their applications in the investigation of LIBs, chemical fuel cells, and PSCs. a) Open-cell setup for LIB investigation. b) Electrochemical liquid-cell setup for LIB investigation. c) Electrochemical liquid-cell setup for fuel cell investigation. d) Graphene liquid cell. e) Gas flow cell for PSC investigation.最初的原位透射电镜表征技术主要研究单根纳米线电极在锂离子电池中的应用针对锂离子电池技术存在的关键问题如电极材料中锂离子的嵌入/脱出、SEI 膜的形成、电池的衰减和稳定性等进行直观的探测和表征如图1随着仪器技术的不断改进与提高原位透射电镜表征能源器件从初级的观察单根纳米线电极逐步演变成直观表征液体电化学储能体系、燃料电池的电化学性能、钙钛矿太阳能电池等先进的仪器科学技术让我们更深入直观的掌握储能器件内部化学反映过程和能量转化过程原位透射电镜的应用将协助我们突破工艺技术的限制有效开发新型能源材料和器件1. 原位 TEM 在可充放电离子电池中的应用▲Figure 2. In situ open-cell configurations used for studying the reaction mechanisms of LIB electrode materials. a,b) Intercalation reactions during the battery operation. a) The embrittlement of MWNT caused by Li-ion insertion/extraction. Scale bars: I) 100 nm, II) 25 nm, and III) 50 nm. Reproduced with permission. Copyright 2011, American Chemical Society. b) The movement of a phase transition region (PTR) in a LiMn2O4 nanowire cathode during the charging/discharging process. Reproduced with permission. Copyright 2015, American Chemical Society. c,d) Alloy reactions during the lithiation of silicon. c) Anisotropic swelling of a Si nanowire during lithiation. Scale bar: 100 nm. Reproduced with permission. Copyright 2011, American Chemical Society. d) Size-dependent fracture of a fully lithiated Si nanoparticle. Reproduced with permission. Copyright 2012, American Chemical Society. e,f) Conversion reactions on the electrode material. e) Conversion-reaction-based lithiation mechanism in an individual SnO2 nanowire. Reproduced with permission. Copyright 2013, American Chemical Society. f) Two-step intercalation conversion in the Fe3O4 lithiation process. Scale bar: 20 nm. Reproduced with permission. Copyright 2016, Nature Publishing Group.基于电极材料化学性质的不同可充放电离子电池的电极材料储能机理可以分为插层反应、合金化反应和转换反应发展开放式和闭合式结构的原位 TEM 及其测试技术可以直接观测储能器件充放电过程中电极材料的电化学反应过程及微观结构变化2. 原位 TEM 闭口结构在燃料电池中的应用▲Figure 3. In situ closed cell for chemical fuel reaction investigation. a–c) Nanocatalyst growth trajectory observation. a) Direct observation of the growth of individual Pt nanoparticles. Scale bar: 5 nm. Reproduced with permission.Copyright 2009, The American Association for the Advancement of Science. b) The formation of a Pt3Fe nanorod from Pt3Fe nanoparticles. Scale bar: 2 nm. Reproduced with permission.Copyright 2012, The American Association for the Advancement of Science. c) Atomic-level observation of the facet growth of a Pt nanocube through a direct electron camera. Reproduced with permission.Copyright 2014, The American Association for the Advancement of Science. d,e) In situ observation of nanocatalyst degradation. d) Structural evolution of Pt–Fe nanocatalysts under an electrochemical reaction. Scale bar: 10 μm. Reproduced with permission. Copyright 2014, American Chemical Society. e) A specifically designed electrochemical TEM liquid cell using the actual ORR electrolyte (HClO4) for electrochemical characterization. Reproduced with permission. Copyright 2016, SAE International. f,g) In situ TEM closed cell plus UV characterization of the photocatalytic H2 evolution on anatase TiO2. f) Experimental setup of a fluidic TEM holder for in situ UV illumination. g) Photocatalysis evolution under UV exposure. f,g) Reproduced with permission.Copyright 2018, Nature Publishing Group.对于燃料电池原位 TEM 非常适合用于观察电池内部催化材料的老化过程具有液体存放单元的原位 TEM 可以检测 ORR 等液相电化学反应实时观测电催化剂的形貌和结构变化从而让原位 TEM 成为原子尺度上的观察电化学反应的有力工具3. 原位 TEM 在钙钛矿太阳能电池中的应用▲Figure 4. In situ TEM approaches in perovskite solar cell investigation. a,b) Perovskite aging studies using an MEMS-based TEM heating cell. These investigations revealed the influence of the fabrication route on the stability of the perovskite solar cell. a) A MAPbI3-based perovskite degradation study through HAADF imaging. Scale bars: 200 nm. Reproduced with permission.Copyright 2016, American Chemical Society. b) An in situ heating test of MAPbI3 perovskite. Scale bar: 500 nm. Reproduced with permission. Copyright 2016, Nature Publishing Group. c–e) In situ gas-cell TEM investigations on the thermal degradation mechanisms of MAPbI3. c) A schematic of the in situ gas cell. d) Layer-by-layer degradation of the MAPbI3 perovskite. e) Theoretical calculations of the MAPbI3 degradation process. c–e) Reproduced with permission. Copyright 2017, Cell Press.钙钛矿太阳能电池因其所需的原材料储量丰富制备工艺简单且可以采用低温、低成本的工艺实现高品质的薄膜而拥有诱人的前景然而基于钙钛矿的太阳能电池器件存在结构和组分的不稳定性等问题因此可以通过原位 TEM 实时观测钙钛矿材料的形貌演变和生长过程推进对钙钛矿材料的热降解机制深入理解4. 原位 TEM 在环境 TEM 中的应用▲Figure 5. In situ TEM nanocell approaches in ETEM for alkali metal–oxygen battery studies. a–c) In situ TEM electrochemistry investigations on Li–O2 nanobatteries. Scale bar: 50 nm. Reproduced with permission.Copyright 2017, Nature Publishing Group. d,e) In situ TEM electrochemistry investigations on Na–O2 nanobatteries. Scale bar: 300 nm. Reproduced with permission. Copyright 2018, American Chemical Society.在新能源技术中金属空气电池由于其零污染和高理论容量而备受关注而金属空气电池需要在纯氧气氛围中工作ETEM 可以允许 TEM 样品室的气流达到 20mbar这项技术可以用于金属空气电池储能器件的原位表证研究实时揭示了充放电过程、物相转化以及电化学反应过程5. 低温冷冻电子电镜在纳米电池中的研究▲Figure 6.Cryo-EM in Li dendrite and SEI layer characterization.a) An approach for preserving and stabilizing Li metal. Reproduced with permission. [184] Copyright 2017, The American Association for the Advancement of Science. b) Li metal deposition and stripping morphology with a mosaic and multilayer SEI nanostructure. Reproduced with permission.[75] Copyright 2018, Cell Press. c) EELS analysis of the carbon-bonding environment near the dendrites. Scale bars: 300 nm. Reproduced with permission.在金属锂电池储能系统中由于金属锂在空气和电子辐射下都不稳定传统的原位透射电镜技术很难表证其电极结构为克服这一难题通过生物冷冻电镜技术的启发用液氮冷冻金属锂电极使电极保持原有形态构造和化学信息即使在电子束长时间辐射下锂金属枝晶形貌仍然保持完整总结与展望随着原位表证技术的快速发展原位 TEM 表证技术已经突破多种技术难题实现了电极材料的微纳结构与表界面的原位表征方法结合原位 TEM 探测电极材料的物相变化、晶体结构揭示储能材料界面反应的原位演化规律对于此方向的技术创新我们将有以下几方面提出展望:1. 实现以充放电时间为基准的四维成像技术开发具有耐久性的原位表证技术实时探测能源器件的完整使用周期内物相转换过程并与产业化能源器件相结合更精准的检测储能器件中的电极结构变化、循环充放电引起的热失效机理、催化剂老化等问题2. 当石墨烯作为的液体存放单元时可以有效忽略电子散射从而实现原子级分辨率但是由石墨烯薄膜进行封装的液体存放器需要依赖电子束作为启动电化学反应的热源这种不能定量的热源不利于观察电极材料的结构变化因此我们希望通过 MEMS 技术制备电极原位加热系统在石墨烯液体存放空间实现可控的电化学热引发装置3. 持续开发适用于检测能源器件的多功能 TEM 样品台样品台的多功能化将开辟表征能源材料的新路径可以应用于多种实验条件的样品信息采集例如整合压电传感器和氮气于 TEM 样品台用于表征锂金属电极和 SEI 的物相变化Zeptools 目前正在研发原位液氮 TEM-STM 联合样品台原位液相 TEM-STM 联合样品台原位气相 TEM-STM 联合样品台等4. 光学技术的迅猛发展也给仪器表征技术带来了新的研究方法康奈尔大学的 Muller 团队开发了新型的分层衍射图像重建技术并独立研发电子检测相机在低工作电极(80kV)成像条件下仍能保持分辨率 0.04 nm这种突破性的进展为电极显微技术在能源材料和器件中的应用开启了新的篇章心得与体会完成这篇综述最大的体会是不同领域之间合作所迸发出的火花以及感受到国际先进科学团队对于前沿仪器的推崇并且不断运用于当前的热点问题这样的实践非常有利于开展一系列重大原创性理论的研究以取得国际领先的成果在文章准备的过程中深刻感受到了以段镶锋为代表的顶尖科学家们互相之间开诚布公精诚合作的态度相较于以往类似的综述本文立足于实验仪器的发展这个最根本的研究基础更全面地概括了透射电镜对于储能材料和器件发展的贡献从而使得做出的展望更具有前瞻性和可靠性也使得文章顺利被全球材料学科影响力居首的 Advanced Materials 期刊所收录对于本文的顺利发表非常感谢段镶锋教授黄昱教授黄建宇教授三位世界知名材料科学家的辛勤指导以及段曦东教授时玉萌教授的全力支持并且感谢 梅琳博士Daniel Baumann 博士张立强博士和姚雨星同学的协助文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201900608(点击文末?阅读原文?直达原文阅读)

发布于:达孜工业园区
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