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  • 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...
  • PVD薄膜制备的工作原理及应用

    2023-07-25 物理气相沉积(PhysicalVaporDeposition,简称PVD)是一种常用于制备薄膜的先进技术。通过在真空环境下将固态材料转化为蒸汽或离子形式,使其在基底表面沉积成薄膜。PVD薄膜制备具有高纯度、优异性能和精确控制等特点,在材料科学与工程领域发挥着重要作用。一、PVD薄膜制备原理PVD薄膜制备的过程主要包括蒸发、溅射和离子束法等。其基本原理如下:蒸发法:通过加热源将固态材料升华成蒸汽,然后在基底表面冷凝成薄膜。蒸发法包括电子束蒸发和激光蒸发等技术,可实现高温下材料的...
  • 黑磷纳米片与水中黄腐酸机理研究新进展,便携式原子力显微镜揭秘形貌变化

    2023-07-20 【论文信息】Enhanceddegradationoffew-layerblackphosphorusbyfulvicacid:Processesandmechanisms期刊:WaterResearchIF13.4DOI:https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120014【背景概述】黑磷纳米片是一种与石墨烯相似的具有类似层状结构的二维纳米材料。由于其具有优秀的导电特性与可调控的能带结构,黑磷纳米片已被广泛应用于电池储能、癌症治疗、电催化...
  • 超导重大突破发文Nature!超导大事件,Quantum Design从不缺席!

    2023-07-19 【引言】1986年,科学家发现铜氧化物超导材料,随后包括中国科学家在内的多国科学家将其超导温度提升到了液氮温区(77开尔文,即零下196摄氏度)。液氮的廉价和易得,推动了铜氧化物高温超导材料在信息技术、生物医学、科学仪器、电力、交通运输等领域的应用。但经过近40年的研究,铜氧化物仍然是仅有的可以进入液氮温区的非常规超导体,且其超导机理仍未知。全球科学家一直致力于寻找非常规超导材料并解决高温超导机理。北京时间2023年7月12日,《自然》杂志刊登了中山大学王猛教授团队主导的科学...
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