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QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司
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復(fù)旦 “無極” 芯片登《Nature》正刊,臺式無掩膜光刻立大功!2025/08/07
近日二維半導(dǎo)體芯片取得里程碑式突破!復(fù)旦大學(xué)集成芯片與系統(tǒng)全國重點實驗室周鵬、包文中聯(lián)合團隊利用臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)-MicroWriterML3成功研制quanqiushou款[1]基于二維半導(dǎo)體材料的32位RISC-V架構(gòu)微處理器“無極(WUJI)”【引言】近年來,傳統(tǒng)半導(dǎo)體的發(fā)展愈發(fā)受制于固有物理極限,漏極誘導(dǎo)勢壘降低、界面散射導(dǎo)致的遷移率退化、半導(dǎo)體帶寬限制的電流開關(guān)比等問題逐漸凸顯。在此背景下,原子層厚度的二維(2D)半導(dǎo)體憑借特殊的電子特性,成為突破后硅時代技術(shù)瓶頸的核心方向。經(jīng)過
從納米尺度解析神經(jīng)環(huán)路,單分子定位技術(shù)在突觸生物學(xué)中的創(chuàng)新應(yīng)用2025/08/05
大腦具有驚人的分子多樣性,這種多樣性不僅是神經(jīng)元復(fù)雜結(jié)構(gòu)特化的基礎(chǔ),也支撐著神經(jīng)元間復(fù)雜的連接與突觸傳遞。要理解這些分子的功能,關(guān)鍵在于解析眾多蛋白的精確定位及其空間關(guān)系。然而,神經(jīng)元精細(xì)結(jié)構(gòu)內(nèi)組分高度密集,傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡約200nm的衍射極限阻礙了此類信息的獲取。超分辨率成像技術(shù)突破了200nm的傳統(tǒng)光學(xué)衍射極限,單分子定位技術(shù)(SMLM)具有20nm的超高空間分辨率,是研究單個分子定位、蛋白相互作用等的理想工具,可以實現(xiàn)大分子復(fù)合物的原位可視化。該技術(shù)可應(yīng)用于諸如突觸活動區(qū)的分子組織,生長錐
Nature:多色熒光“直播”大腦發(fā)育全過程!單細(xì)胞分選培養(yǎng)系統(tǒng)助力機制突破2025/07/31
近日,Nature期刊發(fā)表了一項題為“Morphodynamicsofhumanearlybrainorganoiddevelopment”的突破性研究。該研究通過創(chuàng)新的多色熒光標(biāo)記標(biāo)記技術(shù)和長時間活體光片顯微鏡成像技術(shù),揭示了人類大腦發(fā)育過程中組織形態(tài)和細(xì)胞行為的動態(tài)變化過程。值得強調(diào)的是,iotaSciences的單細(xì)胞可視化分選培養(yǎng)系統(tǒng)isoCell為該研究的順利開展提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐,其保障的100%單細(xì)胞源性研究起點,是實現(xiàn)實驗結(jié)果精準(zhǔn)性與可靠性的核心基礎(chǔ),為深入解析大腦發(fā)育的復(fù)雜機制
Adv. Funct. Mater. 三連載:easyXAFS破譯材料 “結(jié)構(gòu) - 性能” 核心密碼!2025/07/31
X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(XAFS)和X射線發(fā)射譜(XES)是表征物質(zhì)局部電子結(jié)構(gòu)與配位環(huán)境的重要手段,在催化劑、電池材料、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域具有不可替代的作用。傳統(tǒng)XAFS測試依賴同步輻射光源,受限于光束線資源緊張、實驗周期長等問題,難以滿足實驗室常態(tài)化研究需求。美國easyXAFS公司推出的臺式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀,突破了同步輻射光源的限制,可以在常規(guī)實驗室環(huán)境中實現(xiàn)XAFS和XES的高精度測量,為材料微觀結(jié)構(gòu)與性能的關(guān)聯(lián)研究提供了便捷、高效的解決方案。本文匯總了多個科研團隊借助easyXAFS在國
7.24技術(shù)線上論壇《突破低溫瓶頸!現(xiàn)代科研低溫環(huán)境設(shè)計的挑戰(zhàn)與解決方案》2025/07/23
[報告簡介]本次報告由LakeShoreCryotronics與PhysicsToday聯(lián)合主辦,聚焦低溫科學(xué)與工程領(lǐng)域的核心技術(shù)挑戰(zhàn)。在量子技術(shù)、超導(dǎo)材料、半導(dǎo)體器件等前沿領(lǐng)域,穩(wěn)定可靠的低溫實驗環(huán)境已成為制約研究精度與成果轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵因素。在當(dāng)今科研實踐中,超穩(wěn)定溫控、精密測量與數(shù)據(jù)無縫集成已成為基本要求,這使得高性能低溫系統(tǒng)的設(shè)計與維護工作變得異常復(fù)雜。若設(shè)計不當(dāng)引發(fā)系統(tǒng)故障,不僅會帶來高昂的停機成本,還會造成數(shù)據(jù)失真、項目延期等連鎖反應(yīng),直接影響科研進(jìn)度和產(chǎn)品開發(fā)周期。本次研討會將聚焦低溫
范德華鐵磁材料研究新突破:低溫強磁場磁力顯微鏡探秘 Fe?GaTe?自旋紋理2025/07/23
研究動態(tài)在二維范德華鐵磁材料中實現(xiàn)磁性斯格明子,為未來自旋電子學(xué)應(yīng)用開辟了廣闊的前景。室溫鐵磁體Fe3GaTe2憑借其特性,成為調(diào)控這類磁孤子的理想平臺。近日,中國人民大學(xué)的程志海教授團隊成功引入并精確調(diào)控了具有不同拓?fù)潆姾傻乃垢衩髯?。研究中,團隊通過特定的場冷卻工藝構(gòu)建出斯格明子晶格,且能利用尖端雜散場的精細(xì)調(diào)控對其進(jìn)行擦除與重繪。團隊在目標(biāo)區(qū)域定制出具有相反拓?fù)潆姾桑⊿=±1)的斯格明子晶格,形成具有特定構(gòu)型的拓?fù)渌垢衩髯咏Y(jié)(TSJs)。此外,研究人員通過原位輸運測量技術(shù),深入探究了拓?fù)涑瑢?dǎo)
Lake Shore 8600振動樣品磁強計落戶大灣區(qū)大學(xué),磁性材料研究邁入新高度!2025/07/18
近日,美國LakeShoreCryotronics.公司新款8600系列振動樣品磁強計(VSM)在大灣區(qū)大學(xué)完成安裝并順利通過驗收。該設(shè)備的投入使用,為大灣區(qū)大學(xué)科研人員開展磁性材料相關(guān)研究提供了先進(jìn)的實驗工具,有助于提升該校在該領(lǐng)域的研究能力,為深入探究磁性材料的微觀特性創(chuàng)造了有利的實驗條件。圖1大灣區(qū)大學(xué)LakeShore8600系列-8604型VSM安裝現(xiàn)場振動樣品磁強計(VSM)是測量材料磁性的重要手段之一,廣泛應(yīng)用于各種鐵磁、亞鐵磁、反鐵磁、順磁和抗磁材料的磁性研究中。隨著科學(xué)研究的不
Nature 子刊成果:1.8K+9T!無液氦磁體恒溫器助力莫爾超晶格研究2025/07/17
研究動態(tài)理解粒子關(guān)聯(lián)態(tài)對材料特性的影響是推進(jìn)新型量子信息器件發(fā)展的關(guān)鍵科學(xué)問題之一。當(dāng)多種準(zhǔn)粒子(包括費米子(如電子)和玻色子(如激子(束縛的電子-空穴對)))的相互作用時,會導(dǎo)致關(guān)聯(lián)物態(tài)的出現(xiàn),其與超導(dǎo)性、關(guān)聯(lián)絕緣體等重要物理現(xiàn)象密切相關(guān)。范德華材料中的莫爾超晶格已成為研究凝聚態(tài)物理關(guān)聯(lián)態(tài)的前沿平臺,而關(guān)聯(lián)態(tài)對發(fā)射相干性這一量子光學(xué)關(guān)鍵參數(shù)的影響與調(diào)控,在過渡金屬二硫?qū)倩铮═MD)構(gòu)成的半導(dǎo)體二維莫爾超晶格中仍缺乏系統(tǒng)探索。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)譚青海教授與蔡洪冰教授,新加坡南洋理工大學(xué)的Weib
殘余應(yīng)力分析儀:揭示材料內(nèi)部隱藏的“力量”2025/07/17
在材料科學(xué)與工程領(lǐng)域,材料內(nèi)部的殘余應(yīng)力如同隱藏在暗處的“幽靈”,雖看不見摸不著,卻對材料的性能、壽命以及可靠性有著深遠(yuǎn)影響。殘余應(yīng)力分析儀作為探測這一“幽靈”的有力工具,正發(fā)揮著越來越重要的作用。殘余應(yīng)力是材料在加工、制造、熱處理及使用過程中,因不均勻的塑性變形和彈性變形而殘留在材料內(nèi)部的應(yīng)力。這些應(yīng)力可能導(dǎo)致材料變形、開裂,降低材料的疲勞壽命和抗腐蝕能力。殘余應(yīng)力分析儀的核心任務(wù)就是精確測量和分析這些隱藏在材料內(nèi)部的應(yīng)力分布情況。殘余應(yīng)力分析儀運用多種先進(jìn)技術(shù)來完成使命,其中X射線衍射法是較
低溫光學(xué):探索微觀世界的新窗口2025/07/15
低溫光學(xué)主要研究在低溫環(huán)境下光與物質(zhì)的相互作用。當(dāng)物質(zhì)處于低溫狀態(tài)時,其原子、分子的熱運動顯著減弱,許多在常溫下難以觀察到的物理現(xiàn)象和光學(xué)特性便會凸顯出來。這種特殊的環(huán)境為科學(xué)家們深入研究物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)和光學(xué)性質(zhì)提供了機會。低溫環(huán)境對光學(xué)材料的性能有著深遠(yuǎn)的影響。在低溫下,一些光學(xué)材料的光學(xué)常數(shù),如折射率、吸收系數(shù)等會發(fā)生明顯變化。例如,某些晶體在低溫時會展現(xiàn)出更加優(yōu)異的光學(xué)均勻性和更低的光學(xué)損耗,這使得它們在制造高精度光學(xué)元件方面具有巨大的應(yīng)用潛力。同時,低溫還能抑制材料中的雜質(zhì)和缺陷對光的散
納米級磁疇成像方案:FusionScope磁力顯微鏡助力高密度存儲與新型計算2025/07/14
在納米科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,對磁疇結(jié)構(gòu)的可視化研究已成為材料物理與信息存儲領(lǐng)域的核心課題。磁疇作為磁性材料的基本單元,其納米尺度的分布與動態(tài)行為,不僅決定著新型材料的基礎(chǔ)物理特性,更直接影響著高密度存儲與未來計算技術(shù)的演進(jìn)方向。然而,實現(xiàn)納米級磁疇的高分辨率成像長期面臨多重技術(shù)瓶頸:環(huán)境干擾、探針精度限制、微納結(jié)構(gòu)精準(zhǔn)定位困難等,均制約著磁疇研究的深入開展。在這一背景下,磁力顯微鏡(MFM)技術(shù)成為破局的關(guān)鍵,但傳統(tǒng)MFM在常壓環(huán)境下的成像分辨率與信號對比度,已難以滿足前沿科研與工業(yè)應(yīng)用的需求。特
大灣區(qū)大學(xué)綜合物性測量系統(tǒng)成功落地,為前沿物理研究提供關(guān)鍵技術(shù)支撐!2025/07/11
近日,QuantumDesign中國在大灣區(qū)大學(xué)的首套綜合物性測量系統(tǒng)(PPMSDynaCool)順利完成安裝調(diào)試并正式投入使用。這一前沿設(shè)備的落戶,標(biāo)志著該校在材料科學(xué)與凝聚態(tài)物理研究領(lǐng)域的實驗平臺建設(shè)邁上新臺階,將為區(qū)域科技創(chuàng)新提供強有力的技術(shù)支撐。PPMSDynaCool是美國QuantumDesign公司推出的高性能低溫強磁場的綜合物性測量系統(tǒng),此次在大灣區(qū)大學(xué)安裝的這套系統(tǒng)主機具備1.9K-400K寬溫區(qū)、±12T強磁場,并配備了多種功能測量模塊,可開展電輸運、熱力學(xué)等精密實驗研究。特
15s極速測試!大樣品腔X射線單晶定向系統(tǒng)重磅來襲,革新大尺寸樣品表征效率2025/07/08
單晶材料由于原子在各個方向的排列不同,往往表現(xiàn)出各向異性的物理性質(zhì)。因此,準(zhǔn)確地晶體定向是深刻理解材料各向異性的重要步驟。為滿足科研工作者對樣品臺定制化和系統(tǒng)擴展性的迫切需求,日本Pulstec公司繼成功推出緊湊型X射線單晶定向系統(tǒng)s-Laue后,全新發(fā)布大樣品腔的X射線單晶定向系統(tǒng)m-Laue,實現(xiàn)了樣品腔尺寸和兼容性的顯著功能擴展。相較于s-Laue的緊湊型設(shè)計(W224×D414×H480mm),m-Laue以W800×D600×H600mm的寬敞樣品腔設(shè)計,解決了傳統(tǒng)設(shè)備空間局限問題。設(shè)
桌面式光學(xué)低溫恒溫器助力莫爾光子晶體納米腔中的腔量子電動力學(xué)研究2025/07/03
文章名稱:Cavityquantumelectrodynamicswithmoiréphotoniccrystalnanocavity期刊:Naturecommunications文章鏈接:https://www.nature。。com/articles/s41467-025-59942-5腔量子電動力學(xué)(CavityQuantumElectrodynamics,CQED)作為量子光學(xué)與凝聚態(tài)物理的交叉領(lǐng)域,主要探究量子發(fā)射體與受限光場的相互作用機制。當(dāng)量子發(fā)射體與光學(xué)微腔處于強耦合狀態(tài)時,由于
山西大學(xué)再添超精細(xì)無液氦低溫光學(xué)系統(tǒng),助力低溫光譜與量子光學(xué)研究!2025/06/22
山西大學(xué)在光學(xué)研究領(lǐng)域具有深厚底蘊,作為MontanaInstruments在中國的重要用戶,近年來依托多套不同型號的MontanaInstruments低溫光學(xué)系統(tǒng),在納米材料低溫發(fā)光動力學(xué)、量子光學(xué)、二維材料低溫光譜等研究方向取得顯著進(jìn)展。近日,由MontanaInstruments生產(chǎn)的新型超精細(xì)無液氦低溫光學(xué)系統(tǒng)CryoAdvance100在山西大學(xué)激光光譜研究所完成安裝并交付使用。設(shè)備將進(jìn)一步支撐該所在量子光學(xué)、單光子源及精密光譜學(xué)等前沿領(lǐng)域的探索,為復(fù)雜低溫光學(xué)實驗提供先進(jìn)技術(shù)平臺。
QD中國引進(jìn)高精度熱分析設(shè)備,開啟微尺度檢測高效時代!2025/06/18
近日,QuantumDesign中國正式引進(jìn)國際前沿?zé)岱治鲈O(shè)備InFocusκFDTR頻域熱反射顯微鏡,tianbule國內(nèi)亞微米級熱導(dǎo)率測量技術(shù)長期存在的部分空白,為半導(dǎo)體、新能源、復(fù)合材料等領(lǐng)域的研發(fā)與質(zhì)量控制提供全新解決方案。圖1InFocusκFDTR頻域熱反射顯微鏡技術(shù)優(yōu)勢:亞微米級熱導(dǎo)率測量的“顯微鏡”InFocusκFDTR由科學(xué)儀器領(lǐng)域的著名企業(yè)ScienceEdge研發(fā),基于創(chuàng)新性頻域熱反射技術(shù)(FDTR),通過非接觸式激光掃描實現(xiàn)材料熱學(xué)性質(zhì)的高分辨率檢測,以四大核心優(yōu)勢成為
單細(xì)胞提?。航怄i生命微觀奧秘的鑰匙2025/06/18
在生命科學(xué)的宏大畫卷中,單細(xì)胞提取宛如一把精巧的鑰匙,正逐漸開啟微觀世界的神秘大門,為我們深入了解生命的奧秘提供了全新的視角和方法。單細(xì)胞提取,簡單來說,就是從復(fù)雜的細(xì)胞群體中分離出單個細(xì)胞的技術(shù)。在過去,傳統(tǒng)的細(xì)胞研究往往基于細(xì)胞群體,然而細(xì)胞群體是異質(zhì)性的,不同細(xì)胞之間存在著顯著的差異。這種異質(zhì)性使得基于群體的研究結(jié)果可能掩蓋了單個細(xì)胞的特征和功能,就如同在嘈雜的人群中難以聽清每個人的聲音。而單細(xì)胞提取技術(shù)的出現(xiàn),讓我們能夠聚焦于單個細(xì)胞,深入探究其基因表達(dá)、代謝特征和信號傳導(dǎo)等方面的信息。
單細(xì)胞分離技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展2025/06/16
單細(xì)胞分離技術(shù)是近年來生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究中的一個重要突破。與傳統(tǒng)的細(xì)胞分析方法相比,單細(xì)胞分離技術(shù)能夠?qū)€體細(xì)胞進(jìn)行精確的分析,提供關(guān)于細(xì)胞異質(zhì)性、基因表達(dá)、突變等方面的寶貴信息。隨著單細(xì)胞組學(xué)的快速發(fā)展,它在精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、癌癥研究、干細(xì)胞研究等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。在過去的幾十年里,科學(xué)家們主要通過群體細(xì)胞來研究細(xì)胞生物學(xué),通常將多個細(xì)胞放在一起進(jìn)行分析。這種方法雖然可以提供總體的趨勢,但卻忽略了細(xì)胞之間的異質(zhì)性。實際上,生物體內(nèi)的細(xì)胞并非全都相同,即使是來自同一組織或同一疾病階段的細(xì)胞,其在基因表
OptiCool系統(tǒng)100套啦!低溫強磁場光學(xué)研究新標(biāo)配2025/06/16
近日,QuantumDesign迎來重要里程碑——第100套超精準(zhǔn)全開放強磁場低溫光學(xué)研究平臺OptiCool成功交付。這一成就不僅標(biāo)志著OptiCool產(chǎn)品線在全球科研界的廣泛認(rèn)可,更離不開QuantumDesign四十余年來在低溫強磁場科研設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)積累和底蘊。作為一款革命性的低溫光學(xué)研究平臺,OptiCool自2018年面世以來,已助力全球科研人員在《Nature》、《Science》等著名期刊發(fā)表數(shù)十篇突破性研究成果,成為探索量子材料、二維材料、拓?fù)浣^緣體等前沿領(lǐng)域重要的研究工具。四
多功能原位空間分辨反應(yīng)器,實時 “看清” 催化反應(yīng)中間過程!2025/06/10
在多相催化中,傳統(tǒng)技術(shù)無法對反應(yīng)器內(nèi)不同空間位置的濃度分布、溫度梯度及流場特性進(jìn)行實時解析,對于“黑匣子”式固定床反應(yīng)器內(nèi)部的物質(zhì)狀態(tài)監(jiān)測長期面臨挑戰(zhàn)。近期,德國REACNOSTICS公司研究推出的多功能原位空間分辨固定床原位反應(yīng)器CPR,可實現(xiàn)測量和/或模擬反應(yīng)器內(nèi)的濃度、溫度和流場,可視化呈現(xiàn)出物質(zhì)在反應(yīng)器不同位置的實時狀態(tài),并通過原位即時空間分辨光譜(OperandoSpectroscopy)實現(xiàn)對催化反應(yīng)動力學(xué)的監(jiān)測與控制。該技術(shù)突破了傳統(tǒng)反應(yīng)器“只能測進(jìn)出口參數(shù),無法解析內(nèi)部動態(tài)狀態(tài)”
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