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  • 单细胞可视化分选技术全新来袭,分离效率高达100%!

    2023-08-16 近年来,随着单细胞组学、单细胞克隆研究的持续走热以及循环肿瘤细胞研究的不断深入,如何高效、准确地进行单细胞分选成为研究工作中的桎梏。传统单细胞分离手段无法保证所得的样品内只有一个单细胞,导致下游的实验出现误差。英国iotaSciences公司经长期的技术积累研发推出的新型单细胞可视化分选系统-isoPick,可确保分选所得的样品中只有一个单细胞,分离效率高达100%,且结果可验证、可追踪,有效化解了单细胞分选的难题。近日,QuantumDesign中国与IotaScience...
  • 无掩膜直写光刻系统再发Nat. Commun.!强体致光伏效应取得重要成果

    2023-08-11 论文题目:Strongbulkphotovoltaiceffectinengineerededge-embeddedvanderWaalsstructures发表期刊:Naturecommunications.IF:17.69DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39995-0研究背景光能到电能的有效转换是绿色能源领域的核心问题。基于p-n结的内建电场或光-热电效应的非本征光伏效应已经被学界广泛地研究了几十年,相应器件的光电转换率已达到...
  • 揭秘低维量子材料研究利器:无液氦低温强磁场CFM/AFM/Raman显微镜

    2023-08-08 单个二维层之间的弱范德华(vdW)相互作用为探索二维准粒子行为提供了一个特殊的平台。特别是通过堆叠具有精确角度取向的两个单层,可以创建莫尔系统。高磁场中激子/库伯对/极化激元等准粒子的磁相互作用揭示了隐藏的物理机制,加速了磁电、光电子和量子光子器件的进一步应用发展。这些物理机制的研究通常需要进行低温量子通信测试及磁光光谱测试等。德国attocube公司研发的低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY系统可有效结合矢量磁体、低温物镜(LT-APO)和attoAFMI,且具有无液氦...
  • 无掩膜光刻机助力可穿戴柔性微流控芯片研发,实现汗液实时监测!

    2023-08-01 论文标题:WearableMicrofluidicSweatChipforDetectionofSweatGlucoseandpHinLong-DistanceRunningExercise发表期刊:Biosensors(IF5.4)DOI:https://doi.org/10.3390/bios13020157【引言】在传统的运动训练监测中,通常需要对被研究对象进行血液样品采集。通过对所采集的血液进行各类分析获取相应数据,达到运动训练监测的目的。由于从血液样品中获得的相关数...
  • 单片集成的百光子数探测器背后的英雄——兼容低温强磁场纳米精度位移台

    2023-07-28 单光子探测器(SPD)是量子光学和量子信息领域研究的重要课题。常用的单光子探测器件主要有光电倍增管(PMT)、雪崩光电二极管(APD)及超导纳米线单光子探测(SNSPD)等。因超导纳米线单光子探测在1550nm工作波长的探测效率超过90%,正逐渐成为使用较为广泛的单光子探测技术之一。目前常用的提升超导纳米线探测器的光子数分辨率方法是时间复用或空间复用技术,最多能实现集成24个纳米线,最高光子数分辨率也限制在24。近期,美国耶鲁大学的唐红星教授团队提出一种“时空复用”方案,在面...
  • 透射电子显微镜是探索微观世界的强大工具

    2023-07-27 一、透射电子显微镜是一种利用高能量的输运电子束穿透物质并形成影像的设备。它是传统光学显微镜无法达到分辨率限制所带来的新技术突破。二、透射电子显微镜原理与特点原理:核心部件是一个精密制造并高度真空密封的管道系统。通过加速和聚焦束流中的高能电子束,并使其穿过样品,电子束与样品相互作用会产生散射、吸收和透射。从而形成对应的影像。特点:a)高分辨率:透射电子显微镜具有较高的分辨能力,可以观察到纳米级别的细节结构;b)大深度观察范围:相比其他显微镜技术,透射电子显微镜可以穿透大部分材料...
  • 磁光克尔效应系统再发Nature:全反铁磁隧道结新突破!

    2023-07-26 巨磁阻效应自发现以来就被广泛应用于MRAM、磁传感器等自旋电子器件中。目前,基于巨磁阻效应的自旋电子器件主要是铁磁体磁隧道结,其研究和发展受限于铁磁体的使用。因此,为进一步提升自旋电子器件的磁阻比等性能,探究其他磁体开发的高效自旋电子器件的研究非常有必要。近期,东京大学的SatoruNakatsuji团队对手性反铁磁体Mn3Sn组成的磁隧道结进行了深入探究。作者首先对Mn3Sn手性反铁磁态中自旋正极化、负极化和磁八极的投影态密度进行了表征,发现八极矩的大多数和少数能带之间存在...
  • 强磁场低温光学平台助力磁性拓扑绝缘体多层异质结研究取得新突破

    2023-07-25 ——量子化输运手性界面通道的建立在两个具有不同陈数的量子反常霍尔(QAH)绝缘体的边界处可以产生一维手性界面通道,这样的QAH异质结可以在零磁场下用作手性边缘电流分配器,这些通道可以对边界电流无耗散传输,但是要真正实现这个目标仍然面临诸多挑战。鉴于此,来自宾夕法尼亚州立大学物理系的常翠祖研究组与来自华盛顿大学的徐晓栋研究组通过采用原位机械掩模,使用分子束外延技术合成了QAH绝缘体一维异质结,并观察到在零磁场下磁畴壁处出现了量子化输运性质,证实了在零磁场下沿着磁畴壁出现两个平行...
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