一种利用聚焦离子束系统制备并转移微纳尺度样品的方法

    公开(公告)号:CN116858626A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310545616.6

    申请日:2023-05-15

    摘要: 本发明涉及微纳材料制备技术领域,尤其涉及一种利用聚焦离子束系统制备并转移微纳尺度样品的方法,包括以下步骤:利用聚焦离子束切割大块样品的待切割表面,得到切割样品;使纳米机械针与所述切割样品固定,并带动所述切割样品旋转,对所述切割样品减薄深加工,得到深加工样品;将深加工样品转移至目标载体的观察区域上,清洗,即完成微纳样品的制备和转移。本发明的方法克服了传统制样方法中的诸多缺点,简化实验流程,提高实验效率,最大限度地避免环境和气体沉积过程中对样品的污染,尽可能地避免镓离子过多注入样品引起结构损伤,提高样品在目标载体上的稳定性。

    一种同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法及改性硅纳米颗粒

    公开(公告)号:CN116477628A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310493661.1

    申请日:2023-05-04

    IPC分类号: C01B33/02 C01B33/12

    摘要: 本发明属于无机半导体材料领域,具体涉及一种同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法及改性硅纳米颗粒。所述同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法为:将所述硅纳米颗粒高温煅烧即可。本发明所述同时提升硅纳米颗粒强度和塑性的方法,能够在空气气氛、常压下进行直接高温煅烧,工艺简单易控,有利于规模化产出。并且改性后硅纳米颗粒的非晶氧化膜厚度可控,能够按需进一步调控其强度和塑性,经测试及计算,塑性最大提升约5倍,强度提升约2倍,改性效果极佳。

    一种全固态下硬质纳米颗粒自驱动进入钢铁基底中的方法

    公开(公告)号:CN115992352A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211596206.6

    申请日:2022-12-12

    IPC分类号: C23C24/08 C23C8/60 B82Y30/00

    摘要: 本发明提供了一种全固态下硬质纳米颗粒自驱动进入钢铁基底中的方法,涉及颗粒增强金属材料技术领域,所述方法是以具有碳基或表面包覆碳层的硬质纳米颗粒的分散悬浮液作为抛光剂对钢铁基底表面进行磨抛,然后在真空条件下或惰性气体保护下加热至钢铁熔点以下温度,以使硬质纳米颗粒在无任何机械外力的作用下由钢铁基底表面自主运动并均匀分散至其内部。本发明的方法可使硬质纳米颗粒能在无任何机械外力辅助时,在远低于钢铁熔点的温度下由基底金属表面进入其内部,并且分散良好,是一种简单易行、成本低廉的纳米颗粒强化钢铁材料的制备方法。本发明的方法尤其适用于难以通过传统方法进行硬质颗粒增强的薄片/薄壁工件。