QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司

2023 10-12

2023年單個外泌體表征分析技術(shù)JEV文章盤點(diǎn)

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...

2023 10-10

南京大學(xué)Nat. Nanotechnol.,無液氦低溫光學(xué)系統(tǒng)再立新功!

鐵性材料是多種重要技術(shù)的基礎(chǔ),其基本特征是可以通過外場控制鐵性序的翻轉(zhuǎn),常見的鐵磁材料、鐵電材料的應(yīng)用涵蓋了從邏輯運(yùn)算、信息存儲、傳感器等眾多領(lǐng)域。近年來,由面內(nèi)鏡像對稱性破卻引起的新型鐵性序,即鐵轉(zhuǎn)...

2023 09-27

FusionScope多功能顯微鏡破解半導(dǎo)體陶瓷材料微觀機(jī)理,取得重要進(jìn)展!

論文標(biāo)題:Complementaryevaluationofpotentialbarriersinsemiconductingbariumtitanatebyelectrostaticforcemic...

2023 09-26

破解“黑匣子”,多功能原位空間分辨反應(yīng)器讓您的催化過程“透明”化!

在多相催化中,對催化劑活性狀態(tài)的測量是揭示復(fù)雜催化劑結(jié)構(gòu)與活性關(guān)系的關(guān)鍵。目前,大多數(shù)的催化研究以測量催化劑的結(jié)構(gòu)信息和分析反應(yīng)器出口的產(chǎn)物為主,對于物質(zhì)在“黑匣子”式固定床反應(yīng)器內(nèi)部不同位置的實(shí)時狀...

2023 09-25

基于NV色心的超分辨量子磁學(xué)顯微鏡和高性能NV探針再度升級,磁學(xué)成像更精準(zhǔn)

磁性材料的顯微觀測有助于材料的微觀結(jié)構(gòu)及其形成機(jī)理的研究。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,磁性材料研究的尺度已經(jīng)趨向于亞微米級甚至納米級。因此,超高分辨率和超高靈敏度的測試非常有助于這類尺寸材料的研究。源于蘇黎世...

2023 09-22

多功能單細(xì)胞顯微操作FluidFM技術(shù)高水平論文盤點(diǎn)

瑞士Cytosurge公司推出的多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)——FluidFMOMNIUM,是一款將原子力系統(tǒng)、顯微成像系統(tǒng)、微流控系統(tǒng)、活細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)融為一體的單細(xì)胞顯微操作平臺,該平臺打開了傳統(tǒng)細(xì)胞實(shí)...

2023 09-19

國科大&新加坡國立聯(lián)合發(fā)表ACSnano: easyXAFS助力電池材料精細(xì)結(jié)構(gòu)解析

可充電鋅-空氣電池被認(rèn)為是很有潛力的下一代能量儲存器件,然而其不盡人意的循環(huán)壽命制約著其大規(guī)模的發(fā)展和應(yīng)用。提升可充電鋅-空氣電池循環(huán)壽命的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一在于提升空氣電極的穩(wěn)定性。由于電池的充電過程(氧...

2023 09-16

MicroWriter 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

論文題目:Anartificialneuralnetworkchipbasedontwo-dimensionalSemiconductor發(fā)表期刊:ScienceBulletin.IF:18.9DOI...

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...

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?;魻枺≦AH)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)...

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