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QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司

2023 09-13

這臺熱電轉(zhuǎn)換效率測量設(shè)備連續(xù)助力Science、EES發(fā)表!

導(dǎo)讀:當(dāng)今,化石能源短缺和環(huán)境污染問題凸顯,能源的多元化和高效多級利用成為解決能源與環(huán)境問題的一個重要途徑。作為一種綠色能源技術(shù)和環(huán)保型制冷技術(shù)熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。熱電器件可以實(shí)...

2023 09-04

曾宏波院士新成果!亞微米光學(xué)顯微紅外助力仿生工程蛋白涂層抗生物污染研究

植入式醫(yī)療器械(IMD)已廣泛應(yīng)用于診斷、治療、器官修復(fù)等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。但是,科學(xué)家和醫(yī)療工作者發(fā)現(xiàn)植入式醫(yī)療設(shè)備在長期使用過程中,蛋白質(zhì)、酶和代謝物等物質(zhì)會不可逆地附著在其工作表面,逐步破壞IMD的...

2023 08-26

莫爾超晶格重大突破發(fā)文Nauture!低溫強(qiáng)磁場納米位移臺扮演關(guān)鍵角色

背景介紹載流子之間的相互作用是凝聚態(tài)物理學(xué)的熱門研究和重點(diǎn)關(guān)注對象。調(diào)控這種相互作用的能力將有望調(diào)控復(fù)雜的電子相圖。近年來,二維莫爾超晶格已經(jīng)成為量子領(lǐng)域非常具體潛力的一個研發(fā)平臺。莫爾系統(tǒng)通過調(diào)整層...

2023 08-16

單細(xì)胞可視化分選技術(shù)全新來襲,分離效率高達(dá)100%!

近年來,隨著單細(xì)胞組學(xué)、單細(xì)胞克隆研究的持續(xù)走熱以及循環(huán)腫瘤細(xì)胞研究的不斷深入,如何高效、準(zhǔn)確地進(jìn)行單細(xì)胞分選成為研究工作中的桎梏。傳統(tǒng)單細(xì)胞分離手段無法保證所得的樣品內(nèi)只有一個單細(xì)胞,導(dǎo)致下游的實(shí)驗(yàn)...

2023 08-11

無掩膜直寫光刻系統(tǒng)再發(fā)Nat. Commun.!強(qiáng)體致光伏效應(yīng)取得重要成果

論文題目:Strongbulkphotovoltaiceffectinengineerededge-embeddedvanderWaalsstructures發(fā)表期刊:Naturecommunicat...

2023 08-08

揭秘低維量子材料研究利器:無液氦低溫強(qiáng)磁場CFM/AFM/Raman顯微鏡

單個二維層之間的弱范德華(vdW)相互作用為探索二維準(zhǔn)粒子行為提供了一個特殊的平臺。特別是通過堆疊具有精確角度取向的兩個單層,可以創(chuàng)建莫爾系統(tǒng)。高磁場中激子/庫伯對/極化激元等準(zhǔn)粒子的磁相互作用揭示了...

2023 08-01

無掩膜光刻機(jī)助力可穿戴柔性微流控芯片研發(fā),實(shí)現(xiàn)汗液實(shí)時監(jiān)測!

論文標(biāo)題:WearableMicrofluidicSweatChipforDetectionofSweatGlucoseandpHinLong-DistanceRunningExercise發(fā)表期刊:...

2023 07-28

單片集成的百光子數(shù)探測器背后的英雄——兼容低溫強(qiáng)磁場納米精度位移臺

單光子探測器(SPD)是量子光學(xué)和量子信息領(lǐng)域研究的重要課題。常用的單光子探測器件主要有光電倍增管(PMT)、雪崩光電二極管(APD)及超導(dǎo)納米線單光子探測(SNSPD)等。因超導(dǎo)納米線單光子探測在1...

2023 07-26

磁光克爾效應(yīng)系統(tǒng)再發(fā)Nature:全反鐵磁隧道結(jié)新突破!

巨磁阻效應(yīng)自發(fā)現(xiàn)以來就被廣泛應(yīng)用于MRAM、磁傳感器等自旋電子器件中。目前,基于巨磁阻效應(yīng)的自旋電子器件主要是鐵磁體磁隧道結(jié),其研究和發(fā)展受限于鐵磁體的使用。因此,為進(jìn)一步提升自旋電子器件的磁阻比等性...

2023 07-25

強(qiáng)磁場低溫光學(xué)平臺助力磁性拓?fù)浣^緣體多層異質(zhì)結(jié)研究取得新突破

——量子化輸運(yùn)手性界面通道的建立在兩個具有不同陳數(shù)的量子反常霍爾(QAH)絕緣體的邊界處可以產(chǎn)生一維手性界面通道,這樣的QAH異質(zhì)結(jié)可以在零磁場下用作手性邊緣電流分配器,這些通道可以對邊界電流無耗散傳...

2023 07-20

黑磷納米片與水中黃腐酸機(jī)理研究新進(jìn)展,便攜式原子力顯微鏡揭秘形貌變化

【論文信息】Enhanceddegradationoffew-layerblackphosphorusbyfulvicacid:Processesandmechanisms期刊:WaterResear...

2023 07-19

超導(dǎo)重大突破發(fā)文Nature!超導(dǎo)大事件,Quantum Design從不缺席!

【引言】1986年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)銅氧化物超導(dǎo)材料,隨后包括中國科學(xué)家在內(nèi)的多國科學(xué)家將其超導(dǎo)溫度提升到了液氮溫區(qū)(77開爾文,即零下196攝氏度)。液氮的廉價和易得,推動了銅氧化物高溫超導(dǎo)材料在信息技術(shù)...

2023 07-13

光學(xué)紅外顯微成像技術(shù),讓半導(dǎo)體元件微納尺寸失效分析更精準(zhǔn)!

紅外光譜可通過提供分子鍵位的信息,直接識別官能團(tuán),是表征微電子器件中失效分析和有機(jī)污染分析的常見工具。但紅外的實(shí)際空間分辨率在5~20μm之間,小于10μm的污染和失效微區(qū)將無法進(jìn)行有效解析,嚴(yán)重限制...

2023 07-11

探索活細(xì)胞脂肪代謝過程:光學(xué)紅外顯微成像技術(shù)揭開DNL的奧秘

從頭脂肪生成(DNL)是脂肪和肝臟組織產(chǎn)生脂質(zhì)代謝的關(guān)鍵過程。該途徑的失調(diào)與肥胖、非酒精性脂肪性肝病和II型糖尿病密切相關(guān)。但是DNL在細(xì)胞內(nèi)的研究非常困難,常規(guī)的脂質(zhì)染料缺乏特異性,抗體和小分子染料...

2023 07-10

從莫爾圖案到非常規(guī)超導(dǎo):低溫強(qiáng)磁場原子力顯微鏡解密其微觀性質(zhì)

近年來,莫爾系統(tǒng)已成為二維材料研究領(lǐng)域的一個新前沿,該類材料通常由雙層結(jié)構(gòu)晶格之間的輕微錯位引起,具有超晶格周期性結(jié)構(gòu)。莫爾圖案的形成除了各個層之間的輕微晶格常數(shù)不匹配外,另一種方法是將兩個單獨(dú)的層相...

2023 06-16

突破同步輻射限制,從Angew/JACS看easyXAFS如何助力電池材料機(jī)理研究

理解材料的構(gòu)-效關(guān)系一直是電池領(lǐng)域的關(guān)鍵課題。隨著先進(jìn)表征技術(shù)的發(fā)展,研究人員能夠更加準(zhǔn)確、便捷地獲得材料的物理化學(xué)性質(zhì),從而促進(jìn)高效、穩(wěn)定的電池材料的開發(fā)。X射線發(fā)射譜(XES,X-rayemiss...

2023 06-14

無掩膜直寫光刻系統(tǒng)助力二維材料異質(zhì)結(jié)構(gòu)電輸運(yùn)性能研究

期刊:ACSNanoIF:18.027文章鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.c09131【引言】MoS2是一種典型的二維材料,也是電子器件的重要組成部分。研究者發(fā)現(xiàn)...

2023 06-08

磁性存儲介質(zhì)材料取得新進(jìn)展,振動樣品磁強(qiáng)計提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)!

近幾十年來,由于L10有序的FePt薄膜具有極大的磁各向異性能量密度,在高密度熱輔助磁記錄(HAMR)介質(zhì)中具有潛在的應(yīng)用前景,引起了研究人員的關(guān)注。通過添加Au、Ag、Cr、Mn、Cu、Ni等第三元...

2023 05-31

高通量單細(xì)胞力譜測定!多功能單細(xì)胞顯微操作技術(shù)助力單細(xì)胞力學(xué)研究

單程細(xì)胞具有復(fù)雜生物學(xué)性質(zhì),它們通過細(xì)胞外基質(zhì)ECM形成緊密的細(xì)胞與基質(zhì)細(xì)胞與細(xì)胞連接,諸如上皮細(xì)胞通過這種特殊的鏈接方式構(gòu)成了屏障層保護(hù)人體免受外界損傷。因此細(xì)胞之間以及細(xì)胞基底的粘附力測定對于研究...

2023 05-29

微納光刻好助手!小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)

隨著國內(nèi)各學(xué)科的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的升級,相關(guān)的科研院所和企事業(yè)單位對各種微納器件光刻加工的需求日益增多。然而,這些微納器件光刻需求很難被傳統(tǒng)的掩模光刻設(shè)備所滿足,主要是因?yàn)閾碛羞@類的光刻需求的用戶不僅需要制...

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