日本全面建成使用新一代同步辐射光源,比太阳亮十亿倍
一个巨大的银色甜甜圈出现在东北大学位于青叶山(仙台市青叶区)的新校区。 2024年4月新落成的设施“Nano Terrace”据称是一台“巨型显微镜”,可以在纳米(十亿分之一米)水平观察物质结构。 在可以利用世界最新X射线的“下一代同步辐射设施”中可以观察到什
一个巨大的银色甜甜圈出现在东北大学位于青叶山(仙台市青叶区)的新校区。 2024年4月新落成的设施“Nano Terrace”据称是一台“巨型显微镜”,可以在纳米(十亿分之一米)水平观察物质结构。 在可以利用世界最新X射线的“下一代同步辐射设施”中可以观察到什
激光增材制造(LAM)已广泛应用于航空航天、核电、船舶等高端制造领域。然而,由于激光增材制造过程中存在极大的温度梯度、较快的冷却速率,且涉及毫秒级时间尺度与微米级空间尺度,直接且连续观测该过程中复杂的激光 - 物质相互作用、熔体液流及缺陷形成,仍是一项重大挑战
答案是,这些都是同步辐射光源。顺便说一句,最近我刚刚去参观了合肥先进光源(Hefei Advanced Light Facility,简称HALF),看到了李政道先生的题字以及全景的俯视图。我惊讶地发现,它不仅是像一只眼睛,而且更像一个全宇宙最神奇的图案:太极
对于钠离子电池(SIBs),钠离子代替锂离子充当电荷转移。研究员研究了阴极材料中的储能机制,使用原位SAXS分析了锂化和钠化过程中多孔钴氧化物(PCO)孔结构的变化。
XAS用于研究材料电子结构和局部几何特性,分为硬X射线吸收光谱(hXAS,能量大于5~10 keV)和软X射线吸收光谱(sXAS,能量在几十eV至几keV)。sXAS探测轻元素的K边及3d过渡金属的L边,适用于表面、界面及薄膜材料研究。
激光增材制造(LAM)已广泛应用于航空航天、核能和船舶等高端制造领域。然而,由于存在极大的温度梯度、极快的冷却速率,以及毫秒级时间和微米级空间尺度等特征,对 LAM 过程中复杂的激光-物质相互作用、熔池流动及缺陷形成进行直接、连续的观测仍是一项重大挑战。同步辐