Jun 20, 2025 메시지를 남겨주세요

중국 과학 아카데미의 불소 결정 결함 연구에서 진행된 진보

중국 과학 아카데미 . 칼슘 불소 결정에 의한 칼슘 불소 결정 결함에 대한 연구에서 발전이 이루어졌다. 칼슘 불소 결정은 광범위한 전송 파장 범위, 낮은 분산 효과 및 레이저 손상에 대한 강력한 내성을 특징으로하며, 초 고혈압 공간 시스템, 고정식 패션 카메라 및 고정식 방해물 카메라 및 고급 분해 결핍기구의 핵심 구성 요소를 만듭니다. 장비 . 그러나, 불소의 열린 입방 구조는 팔면체 격자 부위의 절반을 공석으로 남겨두고, 10/cm²의 탈구 밀도를 초래하여 성능을 크게 손상시켜 . 따라서 . .는 정확하게 식별하고, 분석하고, 비정상적인 성능을 제어합니다. 칼슘 불소 결정 및 극단적 인 적용 요구 사항 . 전자 빔에 대한 F- 이온의 민감도로 인해, 불소 결정에서 원자 수준의 탈구 특성화가 상당한 도전을 제기했으며, 전통적인 특성화 기술은 그들의 탈구 구성 및 형성 메커니즘을 해결하고 명확하게하기 위해 고생했다.

이에 대한 응답으로, Dr . Liangbi Su와 Dr . Bo Zhang, Shanghai Institute of Ceramics의 중국 과학 아카데미 (Sciences)가 이끄는 연구팀은 소화기 결정에서 전염병의 원자 수준의 특성화에서 기술적 인 병목 현상을 발전시켰다. 에칭 방법-고해상도 전자 백스 스카터 회절 (HR-EBSD)-통합 된 차동 위상 대비 스캐닝 전자 현미경 (IDPC-STEM) . "이 연구는 Kikuchi 라인 회전 보상 알고리즘을 기반으로 한 고해상도 EBSD 기술을 개발했으며, 전통적인 EBSD의 제한을 극복하고, 및 조합 된 결합 및 조합 및 화학적 인 제한을 기반으로했다. 결정에서 두 가지 유형의 탈구에 대한 작은 오리엔테이션 차이의 정확한 국소화 및 특성 : "자유롭게 분산 된"및 "정기적으로 집계 된 ."또한, 연구는 처음으로 원자 규모에서 F/Ca 원자 배열을 직접 해결하기 위해 초 초량 IDPC-STEM 기술을 사용하여.}}}}}).

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불소 결정 칼슘 탈구의 형태, 분포 및 방향 차이의 분석

또한, 결정 성장 실험, 1- 원칙 계산 및 구조적 특성을 통합함으로써, 연구자들은 칼슘 불소 결정에서의 탈구 형성 메커니즘을 설명했다. 원자 규모의 응집 및 프랭크 불완전한 탈구 핵 생성 . 이러한 발견에 근거하여, 연구는 열처리 실험을 통해 열처리 실험을 통해 "탈구 자체 조절"가능성을 검증하기위한 전략을 제안했다. 저지방 칼슘 불소 결정을 달성하기위한 실용적인 경로 .

이 연구는 칼슘 불소 결정의 결함에 대한 "원자 수준의 해상도"를 달성하는 오랜 과학적 과제를 다루고 거시적에서 중배엽에서 원자력 수준의 결함에 이르기까지 완전한인지 사슬을 확립하여 거의 이론적 제한 성능을 갖는 결정의 준비를위한 중요한 과학적 기초를 제공합니다 (4}}.

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