α-Cu2Se有序起伏结构的原子级分辨率表征
微观结构与性能的关联是如今材料物理化学研究的核心问题之一.自从德国物理学家Knoll和Ruska 1在1932年成功制成了世界上第一台实用化的透射电子显微镜(TEM),电镜就成为了分析材料微观结构不可或缺的有力工具.由于电磁透镜仅具有凸透镜的特性,无法通过和凹透镜的组合来消除像差,尤其是由于电磁透镜中近轴和远轴磁场对电子束会聚能力不同导致的球差难以消除.早在1947年,Scherzer2就提出了用多极电磁系统校正球差的方案,但受限于多极校正系统的制造难度和当时的计算机处理能力,对于球差的校正一直是可望而不可及.随着技术的不断发展,Haider等3终于在1998年成功制造出了针对200kV TEM的六极校正系统,开创了球差校正电子显微术实用化的阶段.
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2019-04-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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