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TECHNICAL ARTICLESMicroWriter ML3助力一篇Science子刊!人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域新成果
2023-09-16 論文題目:Anartificialneuralnetworkchipbasedontwo-dimensionalSemiconductor發(fā)表期刊:ScienceBulletin.IF:18.9DOI:https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.10.005前言近年來(lái),人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在圖像處理和感知識(shí)別等方面有著越來(lái)越多的應(yīng)用,將傳感器和信號(hào)處理器集成到一顆芯片中可以有效提高信號(hào)處理的速度和效率。具有原子級(jí)厚度和豐富能帶結(jié)構(gòu)的二維半導(dǎo)體材料非常適用于...這臺(tái)熱電轉(zhuǎn)換效率測(cè)量設(shè)備連續(xù)助力Science、EES發(fā)表!
2023-09-13 導(dǎo)讀:當(dāng)今,化石能源短缺和環(huán)境污染問(wèn)題凸顯,能源的多元化和高效多級(jí)利用成為解決能源與環(huán)境問(wèn)題的一個(gè)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)現(xiàn)熱能和電能的直接轉(zhuǎn)換,在航空航天、低品位熱回收和固態(tài)制冷領(lǐng)域具有重要的研究?jī)r(jià)值。近年來(lái),隨著熱電技術(shù)的深入研究,特別是對(duì)熱電半導(dǎo)體輸運(yùn)機(jī)制的深入理解及新的調(diào)控機(jī)理及制備手段的應(yīng)用,熱電材料的性能得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步,研究重點(diǎn)也逐漸從側(cè)重基礎(chǔ)的材料研究向側(cè)重應(yīng)用的器件研究轉(zhuǎn)移。熱電器...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
2023-09-04 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(zhǎng)期使用過(guò)程中,蛋白質(zhì)、酶和代謝物等物質(zhì)會(huì)不可逆地附著在其工作表面,逐步破壞IMD的電化學(xué)和生物學(xué)特性,導(dǎo)致植入設(shè)備的故障及患者的嚴(yán)重感染。目前,在植入式醫(yī)療器械設(shè)備表面構(gòu)建防污涂層被認(rèn)為是解決該問(wèn)題直接且有效的方法。近期,曾宏波院士團(tuán)隊(duì)受“藤蔓刺”結(jié)構(gòu)的啟發(fā),將BSA@PSBMA涂層涂覆在IMD表面,并通過(guò)超高分辨的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測(cè)量系統(tǒng)—mIR...探索物質(zhì)內(nèi)部奧秘:X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜
2023-08-28 X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜是一項(xiàng)重要的實(shí)驗(yàn)技術(shù),通過(guò)分析材料中元素原子的電子態(tài)變化,揭示了物質(zhì)內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)和相互作用。本文將介紹X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜的原理、應(yīng)用及其在科學(xué)研究和工業(yè)領(lǐng)域中所起到的關(guān)鍵作用。X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(EXAFS)譜是通過(guò)測(cè)量材料對(duì)入射X射線能量進(jìn)行衰減而得到的。它提供了有關(guān)材料中原子之間距離、配位數(shù)以及局部環(huán)境等信息。原理與儀器2.1吸收邊位置:在某一特定能量范圍內(nèi),當(dāng)入射X射線能量接近特定元素K邊閾值時(shí),會(huì)發(fā)生明顯的峰值。2.2衰減振蕩:在K邊以上區(qū)域,...莫爾超晶格重大突破發(fā)文Nauture!低溫強(qiáng)磁場(chǎng)納米位移臺(tái)扮演關(guān)鍵角色
2023-08-26 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(duì)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(lái),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(gè)研發(fā)平臺(tái)。莫爾系統(tǒng)通過(guò)調(diào)整層扭轉(zhuǎn)角、電場(chǎng)、莫爾載流子濃度和層間耦合,可以實(shí)現(xiàn)其物理參數(shù)的高度可調(diào)。進(jìn)展概述近期,XiaodongXU(美國(guó)華盛頓大學(xué))的研究小組報(bào)道了光激發(fā)可以高度調(diào)整莫爾捕獲載流子之間的自旋-自旋相互作用,從而產(chǎn)生WS2/WSe2莫爾超晶格中的鐵磁有序。該研究中,作者使用了德國(guó)attocu...探索材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的“眼睛”:X射線近邊吸收譜與材料分析的關(guān)聯(lián)
2023-08-25 在材料科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用中,了解材料內(nèi)部原子結(jié)構(gòu)和電子狀態(tài)對(duì)于理解其性質(zhì)和性能至關(guān)重要。X射線近邊吸收譜作為一種非常有用的分析技術(shù),為研究人員提供了觀察材料內(nèi)部的“眼睛”。本文將介紹X射線近邊吸收譜的原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及其在材料分析中的重要性。X射線近邊吸收譜是一種通過(guò)分析材料對(duì)X射線能量的吸收來(lái)獲得材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)和電子狀態(tài)信息的技術(shù)。其主要原理和工作方式如下:(1)入射X射線:XANES實(shí)驗(yàn)中需要使用高能量的X射線入射到材料樣品上。這些X射線在經(jīng)過(guò)材料時(shí)會(huì)與材料內(nèi)部的原子相互作...單細(xì)胞可視化分選技術(shù)全新來(lái)襲,分離效率高達(dá)100%!
2023-08-16 近年來(lái),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(wú)法保證所得的樣品內(nèi)只有一個(gè)單細(xì)胞,導(dǎo)致下游的實(shí)驗(yàn)出現(xiàn)誤差。英國(guó)iotaSciences公司經(jīng)長(zhǎng)期的技術(shù)積累研發(fā)推出的新型單細(xì)胞可視化分選系統(tǒng)-isoPick,可確保分選所得的樣品中只有一個(gè)單細(xì)胞,分離效率高達(dá)100%,且結(jié)果可驗(yàn)證、可追蹤,有效化解了單細(xì)胞分選的難題。近日,QuantumDesign中國(guó)與IotaScience...無(wú)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
2023-08-11 論文題目:Strongbulkphotovoltaiceffectinengineerededge-embeddedvanderWaalsstructures發(fā)表期刊:Naturecommunications.IF:17.69DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39995-0研究背景光能到電能的有效轉(zhuǎn)換是綠色能源領(lǐng)域的核心問(wèn)題?;趐-n結(jié)的內(nèi)建電場(chǎng)或光-熱電效應(yīng)的非本征光伏效應(yīng)已經(jīng)被學(xué)界廣泛地研究了幾十年,相應(yīng)器件的光電轉(zhuǎn)換率已達(dá)到...Copyright © 2025QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備05075508號(hào)-3
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