检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:郝晓东
机构地区:[1]陕西科技大学
出 处:《中国材料进展》2021年第10期812-813,共2页Materials China
摘 要:伴随着材料前沿科学技术的不断发展和表征手段的日益革新,材料界面构筑和原子尺度的结构研究成为了探究材料真实结构和作用机制,而后进一步改善材料构效关系的关键,目前,在半导体材料、纳米功能材料、环境与能源材料、认知及智能材料等领域,材料界面因其独特的结构和可控的成分设计,在改善物理化学性能、调控应力应变、增加服役寿命等方面起到了重要作用,因此,在超微观尺度下表征材料界面原子排列、化学组成、结构变化等,对解释材料的构效关系至关重要。像差校正电子显微术和原位电镜技术,可以从分子、原子尺度上研究材料界面的超微观组织结构及元素分布,对揭示材料结构和性能变化规律至关重要。
关 键 词:材料界面 原子尺度 电子显微术 原位电镜 纳米功能材料 半导体材料 构效关系 表征材料
分 类 号:TB30[一般工业技术—材料科学与工程]
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