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QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第9年
臺(tái)式easyXAFS助力新國(guó)立/中科院寧波材料所能源與催化研究新突破!2025/05/30
文章導(dǎo)讀:在科研探索中,材料微觀結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)解析對(duì)揭示結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新具有難以替代的作用。X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜(XAFS)技術(shù),作為一項(xiàng)強(qiáng)大的表征工具,能夠深入解析材料的元素價(jià)態(tài)、配位環(huán)境與局部結(jié)構(gòu),為材料研究提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐。臺(tái)式X射線精細(xì)結(jié)構(gòu)吸收譜儀easyXAFS,無(wú)需同步輻射光源,可在實(shí)驗(yàn)室中獲得高質(zhì)量X射線吸收譜XAFS和X射線發(fā)射譜XES數(shù)據(jù)。近期,多個(gè)科研團(tuán)隊(duì)借助easyXAFS在國(guó)際頂級(jí)期刊NatureCommunications上發(fā)表多篇高水平研究論文,涵蓋水電解制氫
強(qiáng)磁場(chǎng)低溫光學(xué)技術(shù),助力激子絕緣體中的庫(kù)侖拖拽與激子輸運(yùn)研究2025/05/27
王楓團(tuán)隊(duì)作為超精準(zhǔn)全開放強(qiáng)磁場(chǎng)低溫光學(xué)研究平臺(tái)-OptiCool的早期用戶,已在OptiCool上取得了眾多重要成果,近年來(lái)已經(jīng)有數(shù)篇學(xué)術(shù)論文發(fā)表在Science、Nature系列著名期刊上。近期,該團(tuán)隊(duì)再次憑借OptiCool平臺(tái),利用創(chuàng)新的光學(xué)測(cè)量技術(shù),在低溫下觀測(cè)到了完美的庫(kù)侖拖拽,相關(guān)研究成果登上Science期刊,這一成果再次彰顯了OptiCool在推動(dòng)前沿科研中的關(guān)鍵作用。圖1.超精準(zhǔn)全開放強(qiáng)磁場(chǎng)低溫光學(xué)研究平臺(tái)-OptiCool背景介紹激子絕緣體是一種由強(qiáng)關(guān)聯(lián)電子-空穴對(duì)(激子)組
SMU源測(cè)量模塊!交直流與鎖相檢測(cè)一體,攻克納米級(jí)與超低溫表征難題2025/05/23
在納米技術(shù)和量子科學(xué)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,對(duì)納米級(jí)與超低溫樣品進(jìn)行精密測(cè)量的需求日益增長(zhǎng),無(wú)論是特種傳感器晶體管的研究、納米機(jī)電系統(tǒng)(NEMS)的性能優(yōu)化,還是量子計(jì)算機(jī)讀出電路的精準(zhǔn)調(diào)試,都對(duì)測(cè)量設(shè)備的精度、功能多樣性和穩(wěn)定性提出了非常高的要求。在此背景下,LakeShore憑借深厚的技術(shù)積累和對(duì)市場(chǎng)需求的敏銳洞察,全新打造了集交直流測(cè)量與鎖相檢測(cè)于一體的源測(cè)量模塊SMU。該模塊是MeasureReady™M81-SSM同步源測(cè)系統(tǒng)的最新組件,專為攻克納米級(jí)與超低溫樣品的精密測(cè)量難題而設(shè)計(jì),具有極低
近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡技術(shù)及其在納米科學(xué)中的應(yīng)用2025/05/21
在科學(xué)技術(shù)日新月異的今天,對(duì)微觀世界的探索已成為推動(dòng)各領(lǐng)域發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。近?chǎng)光學(xué)顯微鏡(Near-FieldScanningOpticalMicroscope,簡(jiǎn)稱NSOM)作為一種能夠突破傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡衍射極限的新型顯微技術(shù),正逐漸在納米科學(xué)、材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域展現(xiàn)出其魅力和廣泛的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡受限于光的衍射效應(yīng),其分辨率無(wú)法無(wú)限提高,通常只能達(dá)到光波長(zhǎng)的一半左右。而近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡則通過(guò)引入近場(chǎng)效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)納米尺度物體的直接觀測(cè)。近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡利用孔徑遠(yuǎn)小于光波長(zhǎng)的探針,在
二合一顯微鏡,一鍵精準(zhǔn)定位,可視化磁性表征,為高性能復(fù)合材料研發(fā)破局2025/05/19
導(dǎo)語(yǔ):在航空航天、機(jī)械加工等高科技工業(yè)領(lǐng)域,高性能復(fù)合材料如WC-Co的需求日益增長(zhǎng)。然而,傳統(tǒng)表征技術(shù)難以揭示其微觀結(jié)構(gòu)與性能的復(fù)雜關(guān)系。近日,Graz電子顯微鏡中心功能納米制造部門負(fù)責(zé)人HaraldPlank教授發(fā)表文章,詳細(xì)介紹了關(guān)聯(lián)顯微技術(shù)(CorrelativeMicroscopy)在WC-Co復(fù)合材料研發(fā)中的突破性應(yīng)用,F(xiàn)usionScope®作為其中的核心設(shè)備,為材料科學(xué)帶來(lái)了全新的解決方案。圖1.AFM/SEM二合一顯微鏡高性能復(fù)合材料的挑戰(zhàn)與機(jī)遇WC-Co復(fù)合材料以其優(yōu)異的硬度
顯微紅外光譜儀:微觀世界的化學(xué)“解碼器”2025/05/19
在科學(xué)研究和工業(yè)檢測(cè)的廣闊領(lǐng)域中,有一款儀器如同神秘的“魔法放大鏡”,能夠深入微觀世界,揭示物質(zhì)的化學(xué)奧秘,它就是顯微紅外光譜儀。顯微紅外光譜儀巧妙地將光學(xué)顯微鏡的高分辨率成像能力與紅外光譜的化學(xué)分析功能相結(jié)合。光學(xué)顯微鏡讓我們能夠清晰地觀察到樣品的微觀形態(tài),而紅外光譜則像是物質(zhì)的“化學(xué)指紋”,每種化學(xué)結(jié)構(gòu)在特定波長(zhǎng)的紅外光下會(huì)產(chǎn)生吸收峰。通過(guò)這種結(jié)合,顯微紅外光譜儀可以對(duì)微小區(qū)域的樣品進(jìn)行精確的化學(xué)分析。其工作原理基于分子振動(dòng)理論。當(dāng)紅外光照射到樣品上時(shí),分子會(huì)吸收特定頻率的紅外光,發(fā)生振動(dòng)躍
臺(tái)式無(wú)掩膜光刻系統(tǒng)助力晶圓級(jí)二維半導(dǎo)體自對(duì)準(zhǔn)頂柵晶體管陣列的開發(fā)2025/05/16
文章名稱:DevelopmentofSelf-AlignedTop-GateTransistorArraysonWafer-ScaleTwo-DimensionalSemiconductor期刊名稱:AdvancedScienceIF:16.3DOI:10.1002/advs.202415250【引言】在二維半導(dǎo)體材料(2DSM)的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,自對(duì)準(zhǔn)技術(shù)對(duì)于頂柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管(TG-FET)的發(fā)展至關(guān)重要。通過(guò)精確同步調(diào)整柵極與溝道尺寸,自對(duì)準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了短溝道集成,從而顯著提升了器件的密度和性
Quantum Design推出全新OptiCool® Vector強(qiáng)磁場(chǎng)低溫光學(xué)系統(tǒng)2025/05/15
近日,QuantumDesign正式發(fā)布OptiCool系列的創(chuàng)新成員OptiCool®Vector強(qiáng)磁場(chǎng)低溫光學(xué)系統(tǒng)。該產(chǎn)品基于OptiCool®平臺(tái)的核心技術(shù),shouci集成4-1-1矢量超導(dǎo)磁體,為材料科學(xué)、量子技術(shù)及低溫光譜研究等前沿領(lǐng)域,提供了強(qiáng)大的矢量磁場(chǎng)控制能力,進(jìn)一步展示了OptiCool在低溫磁光測(cè)量領(lǐng)域的標(biāo)志性地位。OptiCool®Vector突破性技術(shù):矢量磁場(chǎng)與低溫光學(xué)的深度融合OptiCool®Vector延續(xù)了OptiCool系列全干式、低振動(dòng)設(shè)計(jì)的核心優(yōu)勢(shì),支持
M81綜合電學(xué)測(cè)量?jī)x:量子霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)觀測(cè)的關(guān)鍵助力!2025/05/09
量子霍爾效應(yīng)(QuantumHallEffect,QHE)是凝聚態(tài)物理中一個(gè)里程碑式的發(fā)現(xiàn),它不僅揭示了電子在強(qiáng)磁場(chǎng)下的量子行為,還為拓?fù)湮飸B(tài)和量子計(jì)算的研究提供了重要平臺(tái)。本文將深入探討如何利用新一代多通道高精度低噪聲綜合電學(xué)測(cè)量?jī)xM81-SSM,實(shí)現(xiàn)納米材料中量子霍爾效應(yīng)的精確測(cè)量。量子霍爾效應(yīng),二維世界的奇妙現(xiàn)象量子霍爾效應(yīng)的產(chǎn)生,與二維電子氣在強(qiáng)磁場(chǎng)下的量子化能級(jí)(朗道能級(jí))密切相關(guān),在強(qiáng)磁場(chǎng)下,電子的運(yùn)動(dòng)被限制在分立的朗道能級(jí)上,橫向霍爾電阻Rxy出現(xiàn)量子化平臺(tái)值h/ve2(其中v為非
低溫NV色心磁強(qiáng)計(jì)來(lái)襲,2K-300K精準(zhǔn)測(cè)量 ,打破低溫納米磁場(chǎng)測(cè)量瓶頸!2025/05/07
在材料科學(xué)和量子物理的交叉領(lǐng)域,金剛石中的氮空位(NV)色心因其特殊的量子特性,成為科研人員關(guān)注的焦點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)納米尺度的磁場(chǎng)傳感,研究人員將納米金剛石中的NV色心被附著在原子力顯微鏡(AFM)針尖上,或使用承載單個(gè)NV色心的金剛石AFM尖端。如今,這類帶有單一NV色心的鉆石AFM針尖以及配套的顯微鏡設(shè)備已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,廣泛應(yīng)用于各類傳感研究中。由于NV色心在低溫環(huán)境下對(duì)磁場(chǎng)的感知更為敏銳,研究該溫度區(qū)間的磁場(chǎng)對(duì)于探索量子器件的新型材料、二維材料和磁性的基本原理尤為重要?;诖?,德國(guó)attocube
新一代液態(tài)靶X射線源來(lái)襲!1600w功率加持,更亮更快更智能2025/04/30
在科研與工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域,X射線源技術(shù)的發(fā)展始終是推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)步的關(guān)鍵力量。在傳統(tǒng)固態(tài)陽(yáng)極技術(shù)中,陽(yáng)極靶材受到熔點(diǎn)、蒸汽壓和熱導(dǎo)率等條件的制約,表面溫度需保持在熔點(diǎn)以下,從根本上限制了X射線源的發(fā)展。近日,Excillum憑借其二十年的技術(shù)積累,創(chuàng)新性地推出新一代超高亮度液態(tài)靶微焦點(diǎn)X射線源——MetalJetF1016。設(shè)備采用專有的金屬射流陽(yáng)極技術(shù),以液態(tài)金屬靶替代傳統(tǒng)的固態(tài)金屬陽(yáng)極,從根本上解決了電子束損傷導(dǎo)致的功率限制問(wèn)題,并將超卓的速度、精度和多功能性集于一身,為前沿科研與高通量工業(yè)檢測(cè)
反滲透膜Nature Water !便攜式原子力顯微鏡助力新型過(guò)濾材料發(fā)展2025/04/29
文章名稱:Methylationofreverseosmosismembraneforsuperioranti-foulingperformanceviablockingcarboxylgroupsinpolyamide期刊名稱:NatureWaterIF:53.13DOI:https://doi.org/10.1038/s44221-024-00371-x在水資源處理領(lǐng)域,反滲透(RO)膜技術(shù)至關(guān)重要,但膜污染問(wèn)題一直是制約其發(fā)展的瓶頸。近日,天津工業(yè)大學(xué)相關(guān)課題組在《NatureWater》
桌面式霍爾效應(yīng)測(cè)試儀,攻克低遷移率測(cè)量難題,賦能多領(lǐng)域應(yīng)用!2025/04/27
在材料研究與電子器件開發(fā)領(lǐng)域,精確測(cè)量材料的電學(xué)特性至關(guān)重要?;魻栃?yīng)測(cè)量作為獲取材料載流子類型、濃度及遷移率等關(guān)鍵參數(shù)的重要手段,其測(cè)量技術(shù)的發(fā)展直接影響著科研與工業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)程。美國(guó)LakeShoreCyrotroncis.公司憑借其專利的快速霍爾測(cè)量技術(shù)(專利號(hào):9797965和10073151),正linghang著霍爾測(cè)量技術(shù)的新變革。相比傳統(tǒng)的霍爾效應(yīng)測(cè)量解決方案,F(xiàn)astHallStation桌面式霍爾效應(yīng)測(cè)試儀速度大幅提升,尤其在測(cè)量低載流子遷移率樣品時(shí),測(cè)量速度可達(dá)傳統(tǒng)方法的10
新型納米器件獲重要成果,臺(tái)式無(wú)掩膜直寫光刻系統(tǒng)再登Nat. Commun.!2025/04/25
文章名稱:Remoteepitaxyandexfoliationofvanadiumdioxideviasub-nanometerthickamorphousinterlayer期刊名稱:NatureCommunicationsIF:14.74DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-55402-8【引言】在納米器件制備技術(shù)領(lǐng)域,遠(yuǎn)程外延技術(shù)憑借在晶膜與基底間插入二維材料(如石墨烯)作為夾層來(lái)實(shí)現(xiàn)納米膜剝離的特性,拓寬了器件應(yīng)用范圍。然而,傳統(tǒng)用于夾層的石墨烯
臺(tái)式easyXAFS助力科研突破,連續(xù)登上Nature子刊!2025/04/25
在科研領(lǐng)域中,材料微觀結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)分析對(duì)于推動(dòng)各個(gè)學(xué)科的發(fā)展至關(guān)重要。X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜(XAFS)技術(shù)作為一種強(qiáng)大的材料表征手段,能夠深入揭示材料的元素價(jià)態(tài)、化學(xué)鍵、配位結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵信息。近期,easyXAFS頻繁登上NatureCommunications,助力科研人員在單原子、納米材料、環(huán)境、能源及傳感器等領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。easyXAFS無(wú)需同步輻射光源,可以在常規(guī)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中實(shí)現(xiàn)X射線吸精細(xì)結(jié)構(gòu)譜XAFS測(cè)試,獲得媲美同步輻射光源的優(yōu)質(zhì)譜圖,能為科研工作提供精準(zhǔn)可靠的數(shù)據(jù)支持。這一特性打
attocube低溫新品來(lái)襲!attoDRY2200助力閉環(huán)低溫恒溫器新潮流!2025/04/18
近年來(lái),隨著量子傳感(ODMR)、二維材料磁體和斯格明子等突破性技術(shù)和材料的廣泛應(yīng)用,對(duì)閉環(huán)低溫恒溫器在振動(dòng)穩(wěn)定性、納米橫向分辨率和可變磁場(chǎng)方面的要求越來(lái)越高。為此,德國(guó)attocube公司研發(fā)并推出了閉式循環(huán)超低振動(dòng)低溫恒溫器attoDRY2200。該系統(tǒng)配備專有的超高效減振系統(tǒng)、可供選擇的矢量磁體以及自動(dòng)化、用戶友好化的可變溫度控制,是先進(jìn)掃描探針顯微測(cè)量的優(yōu)質(zhì)選擇。attoDRY2200提供從室溫300K到極低溫度1.65K的全自動(dòng)冷卻,也可以達(dá)到介于室溫和低溫之間的其他溫度。整個(gè)系統(tǒng)的初
基于納米紅外光譜的化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究2025/04/14
在科技飛速發(fā)展的今天,納米紅外技術(shù)作為一個(gè)新興領(lǐng)域,正逐漸展現(xiàn)出其巨大的潛力和魅力,為我們打開了一扇深入微觀世界的全新窗口。納米紅外技術(shù),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是將納米尺度的研究與紅外光譜相結(jié)合。納米尺度下,物質(zhì)的物理和化學(xué)性質(zhì)會(huì)發(fā)生許多奇異的變化,而紅外光能夠與分子的振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)相互作用,提供豐富的化學(xué)結(jié)構(gòu)信息。二者結(jié)合后,科學(xué)家們可以以精度對(duì)材料進(jìn)行分析和成像。納米紅外技術(shù)在材料科學(xué)領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的材料檢測(cè)方法往往難以精確到納米級(jí)別,但納米紅外卻能輕松做到。例如,在半導(dǎo)體材料研究中,通過(guò)納米紅外
基于納米光譜的生物標(biāo)志物檢測(cè)技術(shù)研究2025/04/11
納米光譜,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是研究納米尺度下物質(zhì)與光相互作用所產(chǎn)生的光譜特性。這一領(lǐng)域的研究不僅為我們理解物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)提供了全新視角,也在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景。納米尺度下,物質(zhì)的光學(xué)性質(zhì)會(huì)發(fā)生顯著變化。由于量子尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)等因素,納米材料對(duì)光的吸收、發(fā)射和散射等行為與宏觀材料截然不同。通過(guò)精確測(cè)量納米光譜,科學(xué)家們能夠獲取有關(guān)納米材料內(nèi)部電子結(jié)構(gòu)、能級(jí)分布以及分子振動(dòng)模式等詳細(xì)信息。這些信息就像是一把把鑰匙,幫助我們解開微觀世界的謎團(tuán),揭示物質(zhì)在納米尺度下的物理和化學(xué)性質(zhì)。在生
可直接表征組織微塑料污染物,已發(fā)多篇高分論文!mIRage 樣機(jī)體驗(yàn)2025/04/08
近年來(lái),微塑料(MPs)對(duì)人類健康的潛在威脅引發(fā)了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。在組織內(nèi)微塑料成像中,通常存在熒光標(biāo)記易脫落、熒光強(qiáng)度會(huì)衰減、難以對(duì)微塑料進(jìn)行特異性檢測(cè),還容易受到組織內(nèi)其他熒光物質(zhì)的干擾,并且空間分辨率不足,無(wú)法清晰呈現(xiàn)微塑料的分布和形態(tài)。美國(guó)PSC公司研發(fā)的新一代高分辨化學(xué)成像顯微鏡mIRage,具有亞微米分辨、無(wú)需熒光標(biāo)記、液體樣品觀測(cè)等能力,為這些難題提供了全新的解決方案,已助力國(guó)內(nèi)客戶在微塑料領(lǐng)域取得眾多成果。例如,中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心的研究人員以聚乙烯納米塑料(PE-N
FluidFM重塑單細(xì)胞力譜,實(shí)現(xiàn)通量與精度雙飛躍,全自動(dòng)智能化變革方案!2025/03/31
亮點(diǎn)聚焦1.高通量測(cè)量:FluidFMOMNIUM系統(tǒng)能夠在每小時(shí)測(cè)量多達(dá)50個(gè)哺乳動(dòng)物細(xì)胞的粘附力,顯著提升了單細(xì)胞力譜的通量。2.廣泛的力學(xué)范圍:FluidFM技術(shù)能夠測(cè)量高達(dá)3µN的粘附力,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)的力學(xué)范圍。3.全自動(dòng)化流程:從細(xì)胞抓取、力-距離曲線測(cè)量到細(xì)胞釋放和清洗,整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化,確保數(shù)據(jù)的一致性和可重復(fù)性。4.高效數(shù)據(jù)分析:系統(tǒng)自動(dòng)生成每個(gè)細(xì)胞的力-距離曲線,便于快速比較不同細(xì)胞群體的粘附力,助力細(xì)胞粘附機(jī)制的研究。引言細(xì)胞粘附在組織形成、維持和功能中扮演著至關(guān)重要的角色。
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