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QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司
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應用解讀:皮米精度激光干涉儀如何實現高精度實時位移反饋?2018/05/30
“坐標”這個概念源于解析幾何,其基本思想是構建坐標系,將點與實數起來,進而可以將平面上的曲線用代數方程表示。坐標的概念應用到工業生產中解決了大量實際問題,例如,坐標測量機可采集被測工件表面上的被測點的坐標值,并投射到空間坐標系中,構建工件的空間模型等諸多案例。坐標測量機還被用于產品質量控制,測量磨損,制造精度,產品形貌,對稱性,角度等工業產品參數,因此需要非常高的移動精度,才能確保測量的準確性。德國attocube公司推出的IDS3010皮米精度位移測量激光干涉儀就是輔助坐標測量機提高測量精度的
Science:納米范德瓦爾斯材料上的紅外雙曲變面研究2018/04/10
2018年2月,西班牙RainerHillenbrand教授在《Science》上發表了題為:InfraredhyperbolicmetasurfacebasedonnanostructuredvanderWaalsmaterials的全文文章,發現納米范德瓦爾斯材料上的紅外雙曲變面性,在紅外可變平臺設備的開發中取得重要進展。文章中Hillenbrand團隊用超高分辨散射式近場光學顯微鏡neaSNOM,對納米氮化硼薄膜表面進行了精細掃描。該類型薄膜表面般具有光學超表面性,同時可以支持深度亞波長尺
小型手持智能型高光譜相機如何進行植物表型鑒定和病害檢測?2018/03/29
導讀高光譜成像傳感器是近幾年研究用于監測不同環境中農作物和植被的有效工具。植物的生理學,形態學或生物化學信息可以通過非接觸的方式以及不同尺度下評估。例如,用高光譜傳感器用于植物表型分析或農業中的生理脅迫研究。截至目前,市面上有各種非成像和成像高光譜傳感器可供選擇,這些儀器進行測量的過程相當復雜。因此,現代化檢測及研究中對易于用戶操作的高光譜傳感器的需求日益增加。芬蘭發布的款新型小型手持式智能型高光譜相機——SPECIMIQ,就是基于用戶的現代化便攜操作而設計的。SPECIMIQ的機身小巧輕便,只
3D納米直寫的又作品 | nano-Dog突破納米加工尺寸限2018/03/09
近期,瑞士swisslitho公司用3d納米高速直寫設備完成了nano-Dog賀卡的制作,尺寸僅有9.2μmx5.5μm,Z軸精度1nm,突破了納米加工尺寸的限,是目前精度zui高的納米賀卡。喜氣洋洋的旺旺狗,體現了這款設備的納米直寫能力(高直寫精度(XY:10nm,Z:1nm)),同時高直寫速度,無需顯影,無臨近效應,無電子/離子損傷等點逐漸受到科研工作者的青睞。2017推出的小面積直寫系統NanoFrazorScholar更是只有30mmx30mm的樣品臺,桌面配置,大方便了實驗室科研人員的
氫我下就超導2018/02/26
本文由知社學術圈(zhishexueshuquan)授權轉載【摘要】近日,中國人民大學于偉強教授研究組和清華大學于浦教授(QuantumDesign產品用戶)研究組與國內同行合作,用離子液體柵技術實現了鐵基超導材料的氫化,并成功獲得非易失性電子摻雜下的超導電性。該工作將FeS材料的超導轉變溫度由5K提高到18K,突破了鐵基超導核磁共振實驗長久以來的困境,開辟了超導電性探索的新途徑。相關成果以題為“Protonationinducedhigh-Tcphasesiniron-basedsuperco
Scientific Report文章解讀:雙高斯凸透鏡DBR光學微腔2018/02/06
導|讀近期,瑞士IBM蘇黎世研發中心的Colin博士和Swisslitho公司的Martin博士用熱掃描探針(T-SPL)納米加工技術,配合干法蝕刻解決方案實現了相互作用微腔(兩個相鄰的光學微腔),并對微腔距離進行了控制,實現了兩個微腔光場的相互作用。相關工作發表在Nature子刊ScientificReport。T-SPL納米加工技術熱掃描探針(T-SPL)納米加工技術是種灰度刻蝕技術。與傳統意義上的3D打印技術相比,3D模型以灰度圖的形式呈現和加工,技術難度要比3D打印技術要小得多;而且,灰
幸福都是奮斗出來的:科研大事記之電場調控“三態”相變研究2018/01/16
“幸福都是奮斗出來的。”把藍圖變為現實,將改革進行到底,無不呼喚不馳于空想、不騖于虛聲的奮斗精神,無不需要步個腳印踏踏實實干好工作。天道酬勤,日新月異。——習2018新年賀詞回顧2017,“慧眼”衛星遨游太空,C919大型客機飛上藍天,量子計算機研制成功,海水稻進行測產,艘國產航母下水,“海翼”號深海滑翔機完成深海觀測,海域可燃冰試采成功,洋山四期自動化碼頭正式開港,港珠澳大橋主體工程全線貫通,復興號奔馳在祖國廣袤的大地上……正是各行各業工作者的努力奮斗,才使得我國在各個域都取得了輝煌的成就。本
高壓制備*兼具大電化和強磁電耦合的單相多鐵性材料2017/12/25
磁電多鐵性材料是指同時具有磁有序與電化有序的類多功能材料,用兩種有序的共存和相互耦合,可以實現磁場調控電化或者電場改變磁性質。多鐵性材料作為具有重要應用前景的自旋電子學材料體系獲得了廣泛研究,有望用于實現下代信息存儲器、可調微波信號處理器、超靈敏磁電傳感器等域。而實際應用要求材料同時具備大的電化強度以及強的磁電耦合效應,且這種兼容性在以往的單相多鐵材料中很難存在。因此,尋找兼具這兩種異性能的單相多鐵性材料是十分迫切但又挑戰的科學問題。近期,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室龍有文研究
Nature:絲纖蛋白電調控構象轉變及其光刻應用的納米紅外研究2017/12/13
蠶和蜘蛛生產的絲蛋白纖維以其的機械強度和其源于天然結構中豐富的β折疊晶體所產生的可擴展性而為。受到傳統的成像技術低化學敏感和低空間分辨的限制,在納米尺度對絲蛋白纖維中的β折疊構象轉變的研究具有大的挑戰。近期,中科院微系統所陶虎教授帶的研究團隊用neaspec公司的近場光學顯微鏡(neaSNOM)高化學敏感和10nm空間分辨的勢,在納米尺度近分子水平研究了電調控下絲蛋白中的多形態轉變。該工作發表在高水平的NatureCommunication雜志上。該研究小組通過neaspec公司的散射型近場光學
*測量平臺:PPMS綜合物性測量系統之拓展應用篇(下)2017/11/22
上期給大家介紹了PPMS的部分測量應用,為大家呈現了PPMS基于主腔體的多種功能選件,在幾十年磁學探索及合作的道路上,這部分選件功能已經為大部分磁電研究域的科學家給予了大支持。然而,QuantumDesign公司并未止步于此,在滿足客戶基本需要的基礎上,我們在不斷突破測試限,完善測試平臺的多功能性、靈活性和穩定性,新近推出了更多系列的拓展功能選件。?QuantumDesign公司近期與德國attocube公司聯合推出了多款可以在PPMS平臺上工作的顯微學和光譜學組件,涵蓋了表面形貌、磁電、光學等
*測量平臺:PPMS綜合物性測量系統之應用篇(上)2017/11/14
對于大部分磁學用戶來說,綜合物性測量系統PPMS應該并不陌生,其設計理念是在個的低溫和強磁場平臺上,集成全自動的磁學、電學、熱學和形貌,甚至鐵電和介電等各種物性測量手段。這樣的設計使得整個系統的低溫和強磁場環境得到了充分的用,大減少了客戶購買儀器的成本,避免了自己搭建實驗的繁瑣和誤差,可以迅速地實現研究人員珍貴的研究思路。個PPMS系統由基本系統和各種測量和拓展功能選件構成:基本系統提供低溫和強磁場的環境,以及整個系統的軟硬件控制中心;用戶在基本系統平臺的基礎上選擇自己感興趣的各種測量選件和拓展
創新工作:多鐵性六角鐵氧體中的巨磁電耦合效應2017/11/02
多鐵性是指鐵電性、鐵磁性、鐵彈性等多種有序的共存。多鐵性材料與磁電耦合效應不僅蘊含著豐富的基礎物理問題,而且具有重要的應用前景,是近年來凝聚態物理和材料科學的個研究熱點。多鐵性材料分為復合材料和單相材料兩大類,復合材料的磁電耦合是用界面效應實現的間接耦合,單相材料的磁電耦合是種本征的體效應。在過去的十多年里,人們已經發現了種類繁多的單相多鐵性材料。然而,已知的單相多鐵性材料的磁電耦合效應(磁場控制電化或者電場控制磁性)通常比較微弱,這大地限制了單相多鐵性材料在未來磁電子學器件中的應用。如何大幅度
單分子操縱器:Lumicks激光光鑷系統 M-Trap 新品發布2017/10/23
單分子技術的不斷發展大的推動了生命科學研究域的進步,荷蘭Lumicks公司直致力于單分子操縱域的研究,產品——M-Trap(激光光鑷)將于近期推出,M-Trap將以其*的力學分辨率以及的穩定性助力科學家在生物單分子域取得更加出色的成果!M-Ttrap™(激光光鑷)主要點:高分辨率、超穩定力學分辨率(forceresolution):<0.1pN(100Hz)力學穩定性(forcestability):<0.3pNoverminutesM-Trap發布日期:2017年11月23日如需了解更多,請至
新型有機場效應管研究:中間層的引入大提高C60單晶場效應管的性能2017/10/20
有機場效應晶體管(organicfield—effecttransistors)作為新代電子元器件,自1986年問世以來,引起了學術界和工業界的廣泛關注。與傳統的無機半導體材料相比,有機半導體具有材料來源廣,制備工藝簡單,可與柔性襯底兼容等點,在眾多域具有廣泛的應用。有機場效應管性能的調解可以采用兩種不同的手段:、通過化學修飾來調解分子聚集態結構與界面電荷陷阱;二、提高載流子注入電的效率,通常方法為采用鈣、鎂等低功函數材料或采用復合電,減小接觸電阻。ScienceChinaChemistryzu
高精度MOKE磁性檢測系統助力中國磁隨機存儲技術的騰飛2017/10/11
磁隨機存儲器(MagneticRandomAccessMemory,MRAM)用磁隧道結自由層磁矩取向不同引起的磁阻不同作為存儲單位0和1,同時結合傳統的磁存儲(PMR)非易失性及靜/動態隨機存儲器(SRAM/DRAM)讀寫速度快的雙重點,在科研及工業界廣受歡迎,并被認為是替代傳統隨機存儲器的下代存儲技術的潮流和趨勢。隨著自旋轉移矩效應(SpinTransferTorque,STT)的發現及迅速應用,長期制約MRAM由科研階段向工業量產階段轉變的技術難點“寫入困難”被成功解決,同時為了進步提高磁
基于多天線耦合技術的微波等離子體化學氣相沉積系統2017/09/11
化學氣相沉積是使幾種氣體在高溫下發生熱化學反應而生成固體的方法,等離子體化學氣相沉積是通過能量激勵將工作物質激發到等離子體態從而引發化學反應生成固體方法。因為等離子體具有高能量密度、高活性離子濃度、故而可以引發在常規化學反應中不能或難以實現的物理變化和化學變化,且具有沉積溫度低、能耗低、無污染等點,因此等離子體化學氣相沉積法得到了廣泛的應用。微波等離子體也具有等離子體潔凈、雜質濃度低的點,因而微波等離子體化學氣相沉積法(MPCVD)成為制備高質量金剛石的方法,也是目前zui有發展前景的高質量金剛
phase-FMR鐵磁共振測量系統:新技術帶來的革命性突破2017/08/30
對于研究磁學的科研工作者來說,市場上有不少測量靜態磁學的儀器設備:的有QuantumDesign公司的MPMS3(SQUID)以及功能更為豐富的PPMS系統;中等的有各種振動樣品磁強計(VSM);低端些的有磁滯回線測試儀。另外還有些輔助的磁學測量手段,例如磁光克爾效應測量,磁扭矩測量,磁彈性測量等,可以說靜態磁學測量系統的手段是非常豐富的。然而靜態磁學測量手段反映的只是宏觀統計的測量結果,無法反映微觀磁相互作用的結果。比較為大家所熟知的動態磁學測量手段就是鐵磁共振測量。但是鐵磁共振測量涉及到高頻
Science:范德華材料的近場納米成像研究2017/08/14
近年來,隨著石墨烯及其異的光、電等性質的不斷發現,二維層狀材料成為了目前材料域的研究熱點,受到了國內外研究者的廣泛關注。其二維層狀材料的層內以強的共價鍵或離子鍵結合而成,而層與層之間依靠弱的范德華力堆疊在起形成類新型材料。由于層間弱的相互作用力,在外力的作用下,層與層很容易相互剝離,從而可以形成二維層狀材料。進步,二維層狀材料在晶格不匹配和方法不兼容的情況下,也非常容易和截然不同的原子層混合和匹配,從而衍生出許多范德華異質結構。范德華(Vanderwaals)材料即上述具有范德華異質結構的材料,
光學浮區法單晶爐——鍍金雙瓣對焦助力介電材料研究2017/08/09
隨著信息、電子和電力工業的快速的發展,以低成本生產具有高介電常數損耗的材料成為當前關注的熱點,高介電常數材料無論實在電力工程,還是在微電子行業都具有十分重要的作用,研究高介電常數材料的結構與性能,對其介電機理、壓敏機理和晶界效應的探討具有深遠意義。(InNb)0.1Ti0.9O2陶瓷不僅具有高介電系數,同時具有較小的介電損耗,是種應用前景的巨介電材料。這種異的介電性質的產生機理尚處于研究階段,單晶樣品是分析材料本征性質的有武器。由于介電測試對于樣品尺寸的殊要求,為更真實地反應樣品的介電性質,獲得
近場太赫茲光電流-石墨烯等離子體在近費米速度的非局域量子效應2017/08/09
近期,西班牙光子科學研究所(ICFO)的MarcoPolini教授和FrankH.L.Koppens教授在《Science》上發表了題為:Tuningquantumnonlocaleffectsingrapheneplasmonics的文章。在本篇文章中,研究者用散射式近場光學手段,對石墨烯-(h-NB)-金屬復合體系表面進行了納米尺度下的精細掃描,由此觀測到了太赫茲波段下的石墨烯等離子體以近費米速度進行傳播。研究發現,在慢的速度(數百倍低于光速)下,石墨烯等離子的非局域響應得以探測,通過近場成
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