自上世紀90年代以來,第三代同步輻射加速器的建設,極大的改進了數據存儲和處理能力,其衍生的同步輻射X射線斷層掃描成像技術在材料研究中得到了廣泛應用,可以可視化的對樣品中不同吸收相、微孔、裂紋、沉淀或顆粒進行定量分析,目前應用的領域和場景越來越豐富。
鋰電池負極循環機理分析
鋰金屬負極具有非常高的理論容量和極低的電化學勢,長期被認為是鋰電池研究中的理想負極材料。但鋰金屬在熱力學上與碳酸酯基電解液不穩定,所以鋰金屬電極界面在碳酸酯基電解液中的行為會與醚基電解液有顯著不同。通過X射線斷層掃描技術可以分析和理解不同溫度下鋰金屬負極在電化學沉積、剝離的過程中的界面形貌和化學組成的演變以及它們之間的關系
古生物學化石斷層掃描成像
由于同步輻射光源產生的硬 4 射線具有高 亮度、高準直性和高空間相干性等優點,可以實現化石標本高分辨率(亞微米級)的無損三維顯微成像,給古生物學的 發展帶來了新的機遇。
細胞精細結構三維成像
基于同步輻射光源的 X 射線顯微成像技術具有高分辨率、樣品制備簡單、能在接近自然狀態下對細胞的精細結構進行三維展示等優勢,從而被認 為是一類與光學成像、電鏡成像互補的新型細胞成像技術。
X 射線斷層掃描可以無損地對材料內部的微觀結構、缺陷及損傷進行三維成像,將其應用于材 料的力學行為研究具有明顯的優勢。
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