该技术的开发旨在使所有技能水平的用户都可以使用高性能TEM研究。此外,科学进步需要多个研究人员的协作努力,因此共享和分析大型复杂数据集的有效平台对于成功研究至关重要 Operando 和原位研究将 TEM 转变为实时纳米实验室,使研究人员能够探索控制材料生长特性的动态纳米级过程。原位TEM研究的最大挑战之一是将光束照射效应与样品的固有行为隔离开来。
准确的电子剂量测量和跟踪至关重要,但如果没有剂量管理软件,只能测量电子剂量率,而不是总剂量或临界剂量 复杂的TEM工作流程会生成大型数据集,这些数据集必须手动对齐并索引到各自的图像。在这个耗时的过程中,关键信息(例如成像条件或样品环境的调整)可能会丢失,从而使分析和重现性复杂化。我们开发了一种机器视觉工作流程,将实验期间产生的图像和元数据收集并索引为数据丰富、可搜索的时间线。
计算和图像分析算法可以计算图像之间的变量,应用校正并识别隐藏的趋势。通过计算、同步新元数据并将其索引到每个图像中,多模态分析突然成为一种新的可能性。例如,沸石图像中准确的累积剂量和剂量率信息可以定量评估数千张图像中的样品损伤。
我们将继续推动原位TEM的能力,使结果易于访问和解释,并提高实验可重复性。该软件是一个开发工作流程驱动模块的平台,这些模块针对特定的、历史上困难的应用,使原位 TEM 实验更容易、信息更丰富。