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  • 低温强磁场技术在生命科学与能源领域的应用探索

    2024-01-26 低温强磁场是一种新兴的实验手段,可以在极低温度和高强度磁场的条件下,研究物质的磁性、电性、光学性质等基础科学问题。近年来,随着技术水平的不断提高,低温强磁场在物理学、化学、材料科学等多个领域得到了广泛应用,并带来了许多新的研究成果。低温强磁场实验主要通过制冷系统和磁场系统两个部分实现。制冷系统通常采用液氮或液氦作为冷却剂,在低温下保持实验室内的温度。磁场系统则通过超导电磁铁、电磁铁等装置产生高强度磁场,使得样品处于强磁场下进行实验。低温强磁场技术在多个领域得到了广泛应用。在物...
  • 低温光学恒温器助力量子光学研究的突破

    2024-01-24 低温光学恒温器的主要功能是为敏感的光学组件提供一个稳定的温度环境,以减少因温度波动而引起的性能变化。这些光学组件可能包括激光器、光电探测器、光纤和其他传感器等。在物理学实验、天文学观测、精密测量和量子信息处理等领域,低温光学恒温器的应用尤为重要。例如,在量子通信系统中,单光子探测器需要在接近绝对零度的温度下工作,以确保最小的暗计数率和最佳的探测效率。此时,低温光学恒温器就显得尤为关键,它能够确保探测器处于适宜的工作状态。低温光学恒温器的工作原理基于精确的温控系统。通常包含以下...
  • 无掩膜直写光刻系统助力范德华异质结构器件制备,室温下展现隧穿磁阻率!

    2024-01-16 论文题目:Room-TemperatureandTunableTunnelingMagnetoresistanceinFe3GaTe2‑Based2DvanderWaalsHeterojunctions发表期刊:ACSAppliedMaterials&InterfacesIF:9.5DOI:https://doi.org/10.1021/acsami.3c06167【引言】基于范德华(vdW)异质结构的磁隧道结(MTJs)具有原子尺度上清晰且锐利的界面,是下一代自旋电子器件的...
  • 多功能显微镜助力一篇AFM!3D纳米几何结构新突破

    2024-01-15 论文题目:SpectralTuningofPlasmonicActivityin3DNanostructuresviaHigh-PrecisionNano-Printing发表期刊:AdvancedFunctionalMaterialsIF:19.924DOI:10.1002/adfm.202310110【引言】等离子体纳米颗粒由于具有特殊的光学特性被广泛应用于光电器件、化学和生物传感器等领域。若想调节纳米结构的等离子效应,则需要准确地制备出具有特定几何形状的3D纳米结构。目...
  • 无掩膜直写光刻系统助力微流控芯片研发,实现肿瘤EV全面表征!

    2024-01-12 论文题目:Anintegratedsample-to-answerSERSplatformformultiplexphenotypingofextracellularvesicles发表期刊:SensorsandActuators:B.ChemicalIF:8.4DOI:https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134355前言肿瘤来源的细胞外囊泡(EV)正成为一种用于癌症诊断和肿瘤进展监测的非侵入性液体活检标志物。同时,EV多重表型分析有助于深入...
  • 复旦大学ACB!台式easyXAFS助力析氢催化剂获新突破

    2024-01-11 随着人类社会对清洁能源的需求与日俱增,氢能技术及其关键材料受到广泛研究。硼丶烷氨(NH3BH3)由于其稳定、无毒、及较高的储氢容量,被认为是非常有潜力的液相储氢材料。通过NH3BH3水解反应可获得高纯度的氢气,该反应在Pt/Pb/Rh-基催化剂的作用下可在较为安全温和的条件下实现较高的反应活性,然而,贵金属材料的稀有昂贵制约着其实际应用。因此,发展廉价、高效的NH3BH3水解析氢催化剂仍然是该领域的关键挑战。针对上述问题,复旦大学研究人员以CoP材料为基础,提出“通过掺杂异价...
  • Science子刊!单个外泌体表征分析技术助力神经元外泌体研究

    2024-01-09 外泌体是包含了复杂RNA和蛋白质的小膜泡,是细胞间信号传输的载体。多种细胞在正常及病理状态下均可分泌外泌体,它们广泛存在于血液、唾液、尿液、脑脊液和乳汁等体液中,参与细胞间通讯。近年来,外泌体的研究热度持续攀升,已成为当前生命科学和基础医学研究的一大热点,在2023年国家自然科学基金获批项目中,外泌体研究相关项目的总数近390个,立项的总金额突破1.5亿元。但由于外泌体的尺寸(30~200nm),常规的光学显微镜无法对其进行成像分析,因此很少有技术能够对单个外泌体进行物理表征...
  • 负折射现象,近场光学显微镜,发文Science!

    2024-01-06 负折射(Negativerefraction)指的是光束在界面处的折射方向与正常折射方向(正常的折射光线与入射光线在法线异侧)相反,即折射光线和入射光线位于法线同侧的电动力学现象。自然界中至今未发现天然存在的负折射材料,目前报告的所有负折射材料都是由实验室人工制备的。通常,具备负介电常数和负磁导率的超材料可以得到负折射率这一现象,这种材料也被称作负折射率材料。美国哥伦比亚大学A.J.Sternbach教授(通讯作者)研发了一种由氧化钼(MoO3)和同位素纯的六方氮化硼(h11...
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