三级片视频播放,精品三级片在线观看,A级性爱视频,欧美+日韩+国产+无码+小说,亲子伦XX XX熟女,秋霞最新午夜伦伦A片黑狐,韩国理伦片漂亮的保拇,一边吃奶一边做边爱完整版,欧美放荡性护士videos

搜全站

13021034795

QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司
中級會員 | 第9年
科學家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術研究高內相乳液聚合演變過程2020/08/05
在高內相乳液(HIPE)中,初始離散單元在聚合過程中或之后轉變成由窗口高度互聯聚合體的時間和方式,直是個有爭議的問題。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作為油相的油包水高內相乳液,是該域研究的個熱點體系。在誘導聚合過程中,以支化的聚乙烯亞胺(PEI)為親水端和聚苯乙烯(PS)鏈作為疏水端。這類大孔表面活性劑可以在大劑量范圍內穩定HIPE并導致不同的開孔多聚形態。然而由于受到表征技術的限制,原位探測上述過程詳細的機理仍然較為困難。PhotothermalSpectroscopyCorp研發的光學光熱紅外(o
Cryo-SNOM:低溫近場在氧化物界面的新應用2020/07/29
氧化物界面處的二維電子體系(2DES)做為個*的平臺,將典型復合氧化物、強電子相關的物理性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于體。這些*的性質使其在電子態對稱性、載流子的有效質量和其它物理性方面與普通半導體異質結截然不同,可以產生不同于以往的新現象。然而氧化物界面多掩埋于物質間使其難以探測,為探究其局限2DES需要個無創并且具有很高空間分辨率的表征技術,如果還能提供個較寬范圍內溫度變化的平臺將大大地推進該域的研究。通常光學顯微鏡可用于上述研究,其中,遠場的探測技術由于受到波長和衍射限的限制
雙光子顯微切割系統帶你略硬組織切割的新玩法2020/07/29
硬組織的病理觀測對于研究骨骼、牙齒等器官疾病的發展具有很重要的意義。但是硬組織由于其本身硬度大難以被傳統的薄片切割機直接切割,因此在切割之前往往需要脫鈣處理,使其軟化以達到刀片所能夠承受的硬度范圍內進行切割。但是鈣質作為骨骼和牙齒的組成部分,進行脫鈣將不可避免的丟失所研究器官中的信息,尤其是在含鈣量高的牙釉質等部位中。同時,鈣在早期硬組織愈合如牙質修復、骨創傷愈合等過程中也起著重要作用。另外脫鈣還不可避免的改變了硬組織的形貌,諸如厚度變化、褶皺、軟硬組織分離等問題。因此尋找無需脫鈣的切割方法對于
液態金屬靶陽X射線源開啟X射線表征新時代2020/07/29
自1895年德國物理學家W.K.倫琴發現X射線以來,X射線設備應運而生,并在成像、衍射散射、光譜學/熒光性等方向實現多方位應用,大大地促進了工業、生物醫學、計量、學術研究等域的發展。成像散射/衍射光譜學/熒光性產生X射線簡單的方法是用加速后的電子撞擊金屬靶。目前市面上大部分X射線相關儀器是用這種方法來產生X射線,然而所有電子轟擊型X射線發生器的X射線強度都受限于陽材料的熱量承載能力。在傳統固體陽技術中,為了避免陽被損壞,其表面的工作溫度必須遠低于靶材的熔點,因此靶材的各種物理性質,如熔點、導熱系
單分子動態分析研究域的前沿突破與進展2020/07/29
單分子水平研究分子間的相互作用對于理解生命活動的本質至關重要,2019年,Lumicks的單分子技術助力科學家不斷取得突破性的科研成果。本期推送我們將向您介紹兩篇分別發表在Cell和eLife雜志的重磅文獻,作者借助Lumicks的C-Trap光鑷-熒光共聚焦顯微鏡聯用系統,在單分子水平研究DNA復制與修復的精密過程。Cell(2019):CMG解旋酶在DNA復制過程中的運動近在Cell雜志上發表的篇文章,闡述了CMG解旋酶在DNA復制過程中的作用及其在單鏈DNA與雙鏈DNA之間的移動。科學家使
實驗室臺式XAFS/XES譜儀,助力材料化學域結構分析與應用2020/07/29
引言自W.C.R?ntgen于1895年發現X射線以來,X射線應用技術得到了長足發展,包括X射線衍射、吸收、散射、熒光及光電子譜學等(圖1a)。其中MauricedeBroglie在1913年測到了X射線吸收邊,1920年Friche和Hertz發現了X射線精細結構(X-rayabsorptionfinestructure),但直到上世紀七十年代Sayers、Stern和Lytle開創性地通過傅里葉變換從X射線吸收譜中得到了詳細結構參數,短程有序理論(SRO)才被人們所廣泛接受。隨著同步輻射光源
成果速遞|小型無掩膜光刻直寫系統的新研究應用2020/07/29
隨著電子信息產業的高速發展,集成電路的需求出現了井噴式的增長。使得掩膜的需求急劇增加,目前制作掩膜的主要技術是電子束直寫,但該制作效率非常低下,并且成本也不容小覷,在這種背景下人們把目光轉移到了無掩膜光刻技術。英國DurhamMagnetoOptics公司致力于研發小型臺式無掩膜光刻直寫系統(MicroWriterML3),為微流控、MEMS、半導體、自旋電子學等研究域提供方便的微加工方案。傳統的光刻工藝中所使用的鉻玻璃掩膜板需要由業供應商提供,但是在研發過程中,掩膜板的設計通常需要根據實際情況
新品推薦|非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統2020/07/29
mIRageO-PTIR(OpticalPhotothermalInfrared)光譜儀是由美國PSC(PhotothermalSpectroscopyCorp,前身Anasys公司)新發布的款應用廣泛的亞微米空間分辨率的非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統。基于du家li的光熱誘導共振(PTIR)技術,mIRage產品突破了傳統紅外的光學衍射限,其空間分辨率高達500nm,可有效助力科研人員更全面地了解亞微米尺度下樣品表面微小區域的化學信息。目前,大多數的紅外光譜空間分辨率受限于紅外光的衍射
電弧等離子體沉積系統2020/07/29
■雙電弧等離子體源共沉積制備新型鉑鎳催化劑N.Todoroki[1]等人以高活性氧還原反應(oxygenreductionreaction,ORR)為目標,設計了種新型基于鉑-鎳合金納米顆粒堆疊薄膜(nanoparticle-stackingthinfilm,NPSTF)結構的電催化劑。合成所得鉑-鎳NPSTF的質量活性比商用碳負載的鉑催化劑要高十倍。鉑-鎳NPSTF顯著的ORR活性增強被歸因于:1)由底層鎳原子誘導的表面鉑富集層的電子性質修飾;2)由鉑-鎳納米顆粒堆疊而實現的活性表面區域的增加
微秒時間分辨超靈敏紅外光譜儀可用于氟苯振動斯塔克光譜快速測量2020/07/29
引言電場對光譜的影響被稱為斯塔克效應或電致色變效應,它已在電子斯塔克光譜學中得到廣泛用。類似的效果也可以在振動光譜中觀察到,即電場會擾動化學鍵振動模式的基態和激發態,從而導致其吸收能發生轉移,該效應被稱為振動斯塔克效應(VSE),并被應用于蛋白質和其他生物系統、電界面、溶質-溶劑相互作用等研究中。VSE可以幫助我們在分子水平上深入了解材料的靜電性質,這在生物學,化學和材料科學域中是具有普遍意義的重要話題。具體來講,它能夠幫助我們理解電場在化學鍵非諧性,材料中的能帶結構,鍵合和催化過程以及酶的過渡
納米分辨傅里葉紅外光譜與成像技術助力科學家實現單病毒膜滲透行為研究進展2020/07/29
許多包膜病毒諸如人類免疫缺陷病毒(即艾滋病毒,HIV),埃博拉病毒、流行性感冒病毒(IFV)和冠狀肺炎病毒等致命性病毒對人類健康和公共衛生構成了持續的威脅。因此,關于病毒開展的各方面研究備受關注。其中,包膜病毒的細胞膜滲透行為是病毒進入宿主細胞,感染宿主細胞等系列事件中的關鍵步驟。在病毒進入宿主細胞的過程中,包膜病毒如何與宿主細胞受體相互作用以及病毒膜包膜自身如何經歷結構變化,終進入宿主細胞的病毒-細胞膜滲透行為的研究,能為開發新型抗病毒療法和疫苗提供有信息。近年來,流感病毒(IFV,結構示意圖
歐洲計量創新與研究計劃發布《石墨烯電學測量方法標準化指導手冊》2020/07/28
近期,歐洲計量創新與研究計劃(EMPIR)的項目“GRACE-石墨烯電學性測量的新方法”發布了關于石墨烯電學性測量方法的標準化指導手冊。“GRACE-石墨烯電學性測量新方法”項目是由英國國家實驗室(NPL)主導,與意大國家計量研究所、西班牙Das-nano公司等合作,旨在開發石墨烯電學性的新型測量方法,以及未來石墨烯電學測量的標準化制定。圖石墨烯電學測量方法標準化指導手冊(發送郵件至info@qd-china.com獲取完整版資料)圖二:GRACE項目合作單位石墨烯由于其*異的電學性,在未來有望
為破環境“毒鉻”,臺式XAFS/XES譜儀“乘風破浪”而來2020/07/24
鉻是種地球上含量十分豐富的元素,在自然界中主要以鉻鐵礦的形式存在。常見化合價有+2、+3、+6三種,其中,三價鉻和六價鉻對人體健康有害,六砎鉻的毒性比三價鉻約高100倍,是強致突變物質,可誘發肺癌和鼻咽癌,三價鉻有致畸作用。近年來,生產金屬鉻和鉻鹽過程中產生的固體廢渣——鉻渣,以及由于風化作用進入土壤中的鉻,容易氧化成可溶性的復合陰離子,經過淋洗轉移到地面水或地下水中,已成為鉻污染的重要環境污染問題。因此,測試表征方法的可靠性至關重要,可方便人們了解鉻在環境和產品中的形態。許多組織制定了針對Cr
低溫AFM助力六方氮化硼氣泡中的氫分離研究進展2020/07/24
在原子尺寸容積內存儲微量氣體是科研中項十分有意義的研究。其中,阻隔材料的選擇是影響氣體存儲的重要因素:該材料必須形成氣泡來包覆存儲的氣體,且必須在環境下保持穩定,更重要的是材料本身不能與存儲氣體有任何的化學或者物理的相互作用。近期,中國科學院上海微系統與信息技術研究所的王浩敏研究員課題組就這項研究在《自然-通訊》雜志上發表了通過等離子體處理實現六方氮化硼氣泡中的氫分離的工作。單層六方氮化硼(h-BN)是種由硼氮原子相互交錯組成的sp2軌道雜化六邊形網格二維晶體材料。在所有現已發現的范德瓦爾斯(v
mK低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等域的前沿應用進展2020/07/22
nature:二維磁性材料的磁結構與相關性研究關鍵詞:二維鐵磁材料;低溫納米精度位移臺;反鐵磁態;二次諧波近年來,二維磁性材料在上成為備受關注的研究熱點。近日,中國與美國的研究團隊合作,在二維磁性材料雙層三碘化鉻中觀測到源于層間反鐵磁結構的非互易二次諧波非線性光學響應,并揭示了三碘化鉻中層間反鐵磁耦合與范德瓦爾斯堆疊結構的關聯。同時,研究團隊發現雙層反鐵磁三碘化鉻的二次諧波信號相比于過去已知的磁致二次諧波信號(例如氧化鉻Cr2O3),在響應系數上有三個以上數量的提升,比常規鐵磁界面產生的二次諧波
“微蓮花,微祝福”| 無掩膜激光直寫光刻儀3D灰度曝光應用2020/07/07
近年來,實現微納尺度下的3D灰度結構在包括微機電(MEMS)、微納光學及微流控研究域內備受關注,良好的線性側壁灰度結構可以很大程度上提高維納器件的靜電力學性,信號通訊性能及微流通道的混合效率等。相比些獲取灰度結構的傳統手段,如超快激光刻蝕工藝、電化學腐蝕或反應離子刻蝕等,灰度直寫圖形曝光結合干法刻蝕可以更加方便地制作任意圖形的3D微納結構。該方法中,用微鏡矩陣(DMD)開合控制的激光灰度直寫曝光表現出更大的操作便捷性、易于設計等點,不需要定的灰度色調掩膜版,結合軟件的圖形化設計可以直觀地獲得灰度
SPECIM IQ揭示進化的秘密—用手持高光譜在非洲沙漠研究石頭花2020/06/30
非洲南端的沙漠和半沙漠是荒涼的地方,氣候干旱,降雨量少,氣溫*。但這里是上奇怪的植物—石頭花的產地。同時也是芬蘭生物學家UniversityofEasternFinlandTommiNyman博士和挪威NIBIOSvanhovd以及南非UniversityofStellenbosch的植物生態學家AllanEllis教授從進化論角度研究植物的地方。石頭花的偽裝在惡劣的環境中,所有植物都需要某種偽裝以免受動物的侵害。石頭花十分擅長偽裝:身體大部分埋在土壤中,只將它多汁的葉子平頂突出到土壤表面,這使
QD 中國公司北京實驗室捷報頻傳—助力中國科研,合作共贏2020/06/22
近年來,中國科研迅速崛起,高質量的科研成果層出不窮,捷報頻頻。為更有效地支持國內科研及應用發展,QuantumDesign中國經過數十年打造了QD中國北京樣機實驗室,旨在為中國科學家提供包括LVEM5小型臺式透射電子顯微鏡、Microwriter小型多功能激光直寫光刻系統、mIRage非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統、neaSNOM高分辨散射式近場光學顯微鏡等樣機。近日,QD中國北京實驗室的neaSNOM和nano-FTIR的樣機也迎來了兩篇與客戶合作的新論文正式上線。2020年6月,《Na
探知電池材料的組成分布變化?非接觸式亞微米紅外光譜成像技術強助力!2020/06/19
低能量邊緣光致發光的研究對提高Ruddlesden-Popper鈣鈦礦太陽能電池效率有著十分重要的影響和意義。然而對其機制的研究卻直面臨著巨大挑戰:(1)材料的結構難以確定;(2)理論模型與觀測結果始終不致。因此,尋找可靠、有效的表征手段對于揭示相關機制有著至關重要的意義。紅外光譜對于有機物的變化十分敏感,在有效探知電池材料的分布變化方面具有天然的勢。近期,PhotothermalSpectroscopyCorp公司研發推出的新代的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統-mIRage在此研究中脫穎
成果速遞|新代實驗室臺式XAFS譜儀助力能源存儲材料研究與應用2020/06/05
X射線吸收精細結構(X-rayabsorptionfinestructure,XAFS)作為種進的X射線應用技術(圖1a),近年來應用和影響十分廣泛。然而,與大多數其他光譜方法不同,XAFS技術主要用于進行些研究,即同步輻射光源,而不為般實驗研究人員所獲得。為了方便研究人員在實驗室內進行XAFS測試,在過去的幾十年里,實驗室用的臺式XAFS儀器發展迅速,尤其是近期根據美國華盛頓大學GeraldSeidler教授等人的總體概念而設計成功的實驗室用臺式XAFS譜儀(圖1b),它以羅蘭環為基本幾何構型
1819202122共24頁473條記錄
主站蜘蛛池模板: 基隆市| 衡水市| 墨竹工卡县| 甘泉县| 唐海县| 诸暨市| 都匀市| 富川| 梁山县| 云阳县| 道孚县| 库车县| 历史| 若羌县| 江华| 沙田区| 柯坪县| 宁陵县| 寿宁县| 五寨县| 周至县| 太仓市| 留坝县| 磐石市| 沾益县| 石狮市| 和硕县| 建湖县| 德江县| 洞头县| 扶沟县| 庆城县| 乌兰浩特市| 福泉市| 红原县| 四川省| 高唐县| 淄博市| 梨树县| 丹凤县| 独山县|