在电子显微镜对含材料的表征过程中预测初级冲击损伤
Ali Jaberi1, Nicolas Brodusch1, Jun Song1
1Department of Materials Engineering, McGill University, Montreal, Quebec, Canada.
Ultramicroscopy
|November 17, 2023
概括
离子电池 (LIB) 的表征受到电子束损伤的阻碍. 这项研究量化了连锁损伤概率,并确定了值位移能量作为评估敏感性的关键.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学 化学 化学
- 物理 物理学 物理
背景情况:
- 离子电池 (LIB) 对于储能至关重要.
- 高分辨率电子显微镜对于LIB材料开发至关重要.
- 电子束-样本相互作用可以在LIB材料中造成撞击损伤.
研究的目的:
- 为了研究含材料中电子束诱导的冲击损伤.
- 用蒙特卡洛模拟来确定连锁损坏的概率.
- 为了计算各种化合物的值位移能量 (TDE).
主要方法:
- 使用突然近似技术进行计算的TDE.
- 整合了登图像冲动弹性带 (CI-NEB) 方法以提高TDE的准确性.
- 执行蒙特卡罗模拟来模拟连锁损坏的概率.
主要成果:
- 通过将CI-NEB与突然近似集成来优化TDE计算.
- 识别了在中等电子能量的最大连锁损伤.
- 确立了TDE作为的连锁损伤灵敏度的主要指标.
结论:
- 门位移能是评估对类似结构中撞击损伤的敏感性的主要参数.
- 其他因素,如横截面和原子重量也会影响撞击损伤.
- 精确的TDE计算对于在LIB材料表征过程中最大限度地减少光束损伤至关重要.
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