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  • 单分子超分辨系统顺利落户多所院校,助力我国高校捕获微观世界奇迹!

    2024-07-04 近期,QuantumDesign中国将法国abbelight公司研发的3D单分子超分辨成像系统顺利安装于复旦大学、浙江大学、华南理工大学、香港科技大学-香港校区,香港科技大学-广州校区等院校,这些院校将利用该系统开展包括神经学,细胞生物学,纳米材料等不同领域的研究。Abbelight3D单分子超分辨成像系统安装现场:QuantumDesign中国子公司工程师现场培训:法国Abbelight公司研发推出的3D单分子超分辨成像系统,采用单分子定位技术(SMLM),轻松实现20nm...
  • 多功能薄膜制备系统落户复旦大学,蒸发、电子束制备一步到位,效率翻倍!

    2024-06-30 高质量薄膜材料的制备已经成为新型材料与器件研究不可少的部分。薄膜材料质量的好坏直接影响着研究结果和器件的最终性能。因此薄膜制备设备已成为新型材料和器件研究的重中之重。对于大多数薄膜材料,常用的制备手段有磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发、脉冲激光沉积等。这类在真空条件下采用物理方法将材料源(多数为固体)表面气化成气态原子或分子,或部分电离成离子,并通过低压气体(或等离子体)过程,在基片表面沉积具有某种特殊功能的薄膜称为物理气象沉积(PVD)。传统设备中,一种设备只具备一种薄膜的制备...
  • 1000 mA/cm2高活性OER,easyXAFS台式X射线吸收精细结构谱仪解析电催化剂

    2024-06-28 电化学分解水是一种将间歇性能源(如风能,太阳能)转化为氢能的有效途径,有利于推动碳中和。开发廉价高活性的氧析出(OER)电催化剂是该技术走向实际应用的关键之一。研究表明,过渡金属催化剂在OER过程中可重构形成具有更高活性的羟基氧化物,且杂原子的加入可促进这一表面重构反应。基于此,太原理工大学与新南威尔士大学合作提出一种原位重构策略,以FeB包覆的NiMoO作为预催化剂进行表面重构,获得了高活性的OER催化剂。作者利用美国easyXAFS公司研发的台式X射线吸收光谱仪XES15...
  • X射线吸收精细结构谱:揭示物质微观世界的关键技术

    2024-06-26 X射线吸收精细结构谱(X-rayAbsorptionFineStructure,XAFS)是一种先进的实验技术,它利用X射线与物质相互作用时产生的精细结构信息,来研究物质的微观结构特征。XAFS技术在物理、化学、材料科学以及生物学等领域具有广泛的应用,对于理解物质的内部结构和性质具有重要意义。XAFS谱是基于X射线与物质相互作用时的光电效应。当X射线照射到物质上时,如果X射线的能量与物质中电子的能级差匹配,电子就会从低能级跃迁到高能级,同时吸收X射线。这个过程导致X射线的吸收...
  • X射线近边吸收谱:探索物质内部结构的窗口

    2024-06-25 X射线近边吸收谱(X-rayAbsorptionSpectroscopy,XAS)是一种强大的实验技术,用于研究物质的电子结构和几何结构。通过分析样品对特定能量范围内X射线的吸收情况,XAS能够提供关于物质内部电子排布和原子间相互作用的详细信息。这种技术在物理学、化学、材料科学以及生物学等领域有着广泛的应用。X射线近边吸收谱的基本原理基于X射线与物质相互作用时的光电效应。当X射线的能量与样品内电子的能级差匹配时,电子会从低能级跃迁到高能级。这个过程导致X射线的吸收强度增加,形...
  • 台式无掩膜直写光刻助力一篇Nature!柔性可穿戴器件获重要突破

    2024-06-24 文章名称:High-speedandlarge-scaleintrinsicallystretchableintegratedcircuits期刊:NatureIF64.8文章DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07096-7【引言】本征可拉伸的电子器件具有类似人类皮肤的机械性能,可用于连续生理监测,实时分析健康状况,在自主医疗等领域拥有十分广泛的应用前景。然而,现有技术在电学性能、集成规模和功能性上存在一定的局限性。针对这些问题,斯...
  • 应用讲座丨第二届清华大学分析中心亚微米分辨红外系统的应用及操作培训

    2024-06-20 报告简介:2024年6月24日,清华大学分析中心与QuantumDesign中国将联合举办第二届亚微米分辨红外-拉曼-荧光联用系统(PSCmIRage-LS)的应用操作讲座。本次培训将详细介绍mIRage-LS产品在化学、材料、环境、生命科学等多个领域的前沿应用,上机操作及DEMO样品测试等,欢迎有需求的师生报名参加,一起探讨前沿应用与方案。培训议程:时间培训内容10:00-11:30mIRage-LS技术原理及在化学、材料、生命科学等领域的近期进展;13:00-16:30D...
  • NMR信号弱?揭秘90°脉冲宽度校准技巧!

    2024-06-18 脉冲宽度是核磁共振波谱(NMR)中射频能量(RF)照射样品的时间长度。它是NMR采集参数中的关键因素,因为射频能量会导致纵向磁化指向不同的方向。在实际应用中,射频能量可以旋转、倾斜或翻转纵向的磁化强度。因此,需要以度为单位测量脉冲宽度,也称为翻转/倾斜角度的参数。对于NMR专家而言,如何选择合适的核磁脉冲宽度以实现质子翻转角度为90°至关重要。因为90°的翻转角度可产生最大的可测量信号,这对于获得高质量的NMR谱图非常重要。简而言之,NMR的重要工作之一是选择产生最大信号的射...
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