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技術(shù)文章

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  • 亞微米紅外技術(shù)的的應(yīng)用和發(fā)展前景

    2023-04-19 亞微米紅外技術(shù)是一種高精度的紅外光譜分析技術(shù),其主要作用是研究有機(jī)分子的化學(xué)結(jié)構(gòu)和功能。該技術(shù)可以提供高精度的紅外光譜數(shù)據(jù),幫助科研工作者分析分子的結(jié)構(gòu)、功能和化學(xué)反應(yīng)機(jī)理,從而更好地理解分子的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)。亞微米紅外技術(shù)主要是在晶體材料的基礎(chǔ)上發(fā)展的。紅外光譜分析技術(shù)主要采用傅里葉變換紅外光譜儀,該儀器可以自動(dòng)采集樣品的紅外光譜數(shù)據(jù),并分析分子的結(jié)構(gòu)、振動(dòng)模式和譜帶變化。該技術(shù)可以對(duì)化學(xué)反應(yīng)中的物質(zhì)進(jìn)行定量分析,非常適用于有機(jī)分子和生物大分子的紅外光譜分析。亞微米紅外...
  • 《EES》!熱電轉(zhuǎn)換效率測(cè)量設(shè)備助力客戶銅基熱電材料研究取得重要進(jìn)展

    2023-03-31 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(jí)利用成為解決能源與環(huán)境問題的一個(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。熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)是利用材料的塞貝克效應(yīng)與帕爾貼效應(yīng)將熱能和電能進(jìn)行直接轉(zhuǎn)換的技術(shù),包括熱電發(fā)電和熱電制冷。這種技術(shù)具有系統(tǒng)體積小、可靠性高、不排放污染物、適用溫度范圍廣等特點(diǎn)。熱電器件可以實(shí)現(xiàn)熱能和電能的直接轉(zhuǎn)換,在廢熱回收和固態(tài)制冷領(lǐng)域具有重要的研究?jī)r(jià)值,對(duì)熱電發(fā)電器件的能量轉(zhuǎn)換效率進(jìn)行精確測(cè)量...
  • JEV期刊???!單個(gè)外泌體表征分析技術(shù)2022年JEV文章大盤點(diǎn)

    2023-03-30 外泌體是包含了復(fù)雜RNA和蛋白質(zhì)的小膜泡,是細(xì)胞間信號(hào)傳輸?shù)妮d體。多種細(xì)胞在正常及病理狀態(tài)下均可分泌外泌體,它們廣泛存在于血液、唾液、尿液、腦脊液和乳汁等體液中,參與細(xì)胞間通訊。近年來,外泌體的研究熱度持續(xù)攀升,在2019年國(guó)家自然科學(xué)基金獲批項(xiàng)目中,外泌體研究相關(guān)項(xiàng)目的總數(shù)突破500個(gè),立項(xiàng)的總金額突破2億元。但由于外泌體的尺寸(30~200nm),常規(guī)的光學(xué)顯微鏡無法對(duì)其進(jìn)行成像分析,因此很少有技術(shù)能夠?qū)蝹€(gè)外泌體進(jìn)行物理表征和蛋白分型。美國(guó)NanoViewBioscie...
  • 微區(qū)原位表征多面手!3D/2D表面形貌、力學(xué)、電學(xué)等表征均可

    2023-03-20 一、設(shè)備簡(jiǎn)介隨著材料性能在芯片制造、新能源、醫(yī)療、機(jī)械、機(jī)電等諸多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,材料的體相成分信息表征已不能滿足當(dāng)前的研究,越來越多的研究者開始關(guān)注材料的微區(qū)結(jié)構(gòu)。目前,微區(qū)性能通常使用多臺(tái)設(shè)備切換不同表征手段相互印證,很難實(shí)現(xiàn)在納米級(jí)精準(zhǔn)度的前提下對(duì)某一微區(qū)進(jìn)行表征,所獲得的研究結(jié)果關(guān)聯(lián)性較弱。為此,QuantumDesign公司推出了多功能材料微區(qū)原位表征系統(tǒng)-FusionScope。該設(shè)備結(jié)合了SEM和AFM的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),直接選取感興趣的區(qū)域,即可在同一時(shí)間、同一樣品區(qū)...
  • 21℃室溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)了?有它,你也能測(cè)!

    2023-03-19 近日火爆全網(wǎng)的室溫超導(dǎo)論文,再次將低溫物理科研推到了大眾的視野里。自昂內(nèi)斯1911年發(fā)現(xiàn)汞金屬的超導(dǎo)電性之后,各種超導(dǎo)材料的研究進(jìn)入了爆炸式增長(zhǎng),從金屬到合金超導(dǎo)體、銅氧化物超導(dǎo)體、重費(fèi)米子超導(dǎo)體、有機(jī)超導(dǎo)體、鐵基超導(dǎo)體以及其他氧化物超導(dǎo)體等,超導(dǎo)溫度也在不斷提升。然而即便是常見的高溫超導(dǎo)材料仍要接近液氮溫度才能夠?qū)崿F(xiàn),使得超導(dǎo)材料距離人們生活中大規(guī)模應(yīng)用仍然存有相當(dāng)?shù)木嚯x。而近日在美國(guó)物理學(xué)會(huì)春季會(huì)議,羅徹斯特大學(xué)的蘭加·迪亞斯團(tuán)隊(duì)宣布在1GPa壓強(qiáng)下,在镥-氮-氫體系中實(shí)...
  • 探索納米世界的手!低溫強(qiáng)磁場(chǎng)原子力顯微鏡及其升級(jí)的多重應(yīng)用

    2023-03-19 掃描探針顯微鏡(SPM)能夠在樣品表面的不同位置以及不同溫度和磁場(chǎng)下關(guān)聯(lián)材料的性質(zhì),如磁化、極化、開爾文電位、電導(dǎo)率和形貌等,是一種應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)。原子力顯微鏡(AFM)為掃描探針顯微鏡家族的一員,具有納米級(jí)的分辨能力,其操作容易簡(jiǎn)便,是目前研究納米科技和材料分析的重要工具之一?;诖耍琣ttocube不斷研發(fā)升級(jí)低溫attoAFMI顯微鏡的各種功能,以得到不同模式下的多種重要表征數(shù)據(jù)。圖1.低溫原子力顯微鏡的各種可選升級(jí)模式:MFM,PFM,ct-AFM,KPFM本文將...
  • 高溫高壓光學(xué)浮區(qū)法單晶爐助力鎳酸鹽Pr4Ni3O8材料取得新進(jìn)展

    2023-03-15 超導(dǎo)材料和性質(zhì)的研究一直是當(dāng)前凝聚態(tài)物理領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一,自從上個(gè)世紀(jì)在銅氧化物或酮酸鹽中發(fā)現(xiàn)高溫超導(dǎo)以來,關(guān)于其他類銅氧化物材料及其高溫超導(dǎo)電性的研究也從未停止過。由于鎳在元素周期表中處于銅的鄰近位置,二者在性質(zhì)上有些共同之處,因此鎳氧化物或鎳酸鹽也常被認(rèn)為是一種很有潛力的高溫超導(dǎo)備選材料。2019年平面鎳酸鹽中超導(dǎo)性的發(fā)現(xiàn)再次向人們提出了Ni1+化合物和Cu2+銅酸鹽兩種超導(dǎo)體的電子結(jié)構(gòu)和相關(guān)性對(duì)比研究問題。近期,HaoxiangLi等人[1]對(duì)三層鎳酸鹽Pr4Ni3O8做...
  • 鋰電正極材料新進(jìn)展!臺(tái)式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀easyXAFS提供數(shù)據(jù)

    2023-03-06 鋰離子電池(LIBs)是電動(dòng)汽車的主要?jiǎng)恿碓?,同時(shí)在電網(wǎng)儲(chǔ)能方面顯示出巨大的應(yīng)用前景。然而,對(duì)于其材料的能量密度、功率和安全性等方面的研究并未得到真正的完善。近期研究表明,富鋰無序巖鹽(DRS)體系是非常有前途的材料之一,如富鋰-過渡金屬(TM)氧氟化物就表現(xiàn)出巨大潛力。但DRS正極材料的一個(gè)關(guān)鍵問題是容量衰退明顯。例如電極材料和電解質(zhì)之間的副反應(yīng),導(dǎo)致容量下降和循環(huán)過程中的結(jié)構(gòu)變化;錳基尖晶石中觀察到Mn從陰極溶解并隨后遷移到陽極,造成容量衰退;較高的充電電壓可以觸發(fā)氧化...
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