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公开(公告)号:CN116072493B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310175632.0
申请日:2023-02-28
Applicant: 兰州大学
IPC: H01J37/20 , H01J37/26 , H01J37/147
Abstract: 本发明公开了一种应用于纳米粒子外加场驱动自组装的透射电镜原位样品杆,属于原位透射电镜所用的样品杆领域。所述原位样品杆包括杆身、手握柄和样品台。杆身由同轴的前端细杆和后端粗杆构成,杆体内设有电缆以及液体导管,手握柄末端设有密封连接器,供电缆以及液体导管进出;样品台位于杆头,包括密封样品室、微型电磁铁及PCB电路板。PCB电路板通过多个电极与样品台相连,实现电场的施加,微型电磁铁固定在样品台上。本发明可以实现按照实验需要选择可调控的电场和磁场的组合,密封样品室可以为自组装提供所需要的液体环境,从而实现纳米粒子的外场驱动自组装及其过程的观测。
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公开(公告)号:CN116072493A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310175632.0
申请日:2023-02-28
Applicant: 兰州大学
IPC: H01J37/20 , H01J37/26 , H01J37/147
Abstract: 本发明公开了一种应用于纳米粒子外加场驱动自组装的透射电镜原位样品杆,属于原位透射电镜所用的样品杆领域。所述原位样品杆包括杆身、手握柄和样品台。杆身由同轴的前端细杆和后端粗杆构成,杆体内设有电缆以及液体导管,手握柄末端设有密封连接器,供电缆以及液体导管进出;样品台位于杆头,包括密封样品室、微型电磁铁及PCB电路板。PCB电路板通过多个电极与样品台相连,实现电场的施加,微型电磁铁固定在样品台上。本发明可以实现按照实验需要选择可调控的电场和磁场的组合,密封样品室可以为自组装提供所需要的液体环境,从而实现纳米粒子的外场驱动自组装及其过程的观测。
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公开(公告)号:CN117405715A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311251989.9
申请日:2023-09-26
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N23/2202 , G01N23/2251 , G01N23/2255
Abstract: 本发明公开了一种用于探究熔点尺寸效应的原位芯片样品制备方法,包括:1)利用聚焦离子束‑扫描双束电镜沉积厚度为0.5um的Pt保护层;2)用离子束削除Pt保护层周围的材料;3)用离子束将沉积Pt保护层的目标样品加工成特定形状;4)将特定形状的样品用机械手转移至Grid并用离子束精修;5)将载有精修目标样品的Grid取出后固定在和芯片同一平面的45°斜托;6)用机械手将Grid上的精修样品转移至加热芯片并固定;7)用离子束剪薄并用低电压清洗。本发明在不损伤芯片的前提下制备具有高分辨率、不同厚度的样品。样品最终与芯片平行贴合,受热均匀且保证样品不会因为转移过程中增加角度,操作过程简单易学,成功率也大大提升。
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公开(公告)号:CN116156994A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310058123.X
申请日:2023-01-18
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明提供了一种透射电镜原位加载多物理场的磁性功能器件的设计方法,步骤如下:1)使用聚焦离子束‑电子束双束电镜制备适用于透射电镜的厚度140‑170nm的单晶硅薄片做器件基底,2)利用直流磁控溅射法在上述基底上制备10‑30nm厚的Ni80Fe20多晶软磁薄膜,并使用聚焦离子束刻蚀技术将薄膜制成边长600‑1000nm的正三角形磁性功能单元,3)利用直流磁控溅射法在器件上再制备20‑30nm厚的重金属Pt层做导电和保护层。聚焦离子束显微技术和磁控溅射结合可以设计出一种用于透射电镜原位加载多物理场的磁性功能器件,该方法不仅可应用于基础物理研究,还可应用于新型自旋电子学器件。
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公开(公告)号:CN116230478A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310039601.2
申请日:2023-01-13
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公布了一种应用于高熵合金测试的多场复合透射电镜原位样品杆。所述原位样品杆的结构主要有三部分:样品杆杆身、手握柄和实验测试台。载物台上设有样品槽和标准样品压片;加热组件安装在载物台上样品槽一侧;杆体内部电缆接入PCB电路板通过电极与载物台相连,微型电磁铁通过安装槽固定在载物台边缘。本发明可以实现控制温度的连续变化以及对温度的测量,实现电势差可控的通电及测电以及可控磁场的施加。并且可以按照实验需要选择不同的组合,改变样品的温度、电场、磁场等条件。更方便在透射电镜下原位研究高熵合金的各项性质,能够实现对高熵合金热阻性、磁阻效应和热磁效应的研究,也能够用于其他材料的热学和电磁学的研究。
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