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QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司
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QD中國樣機實驗室引進M91快速霍爾測量儀,極低遷移率材料測量速度提升百倍2024/06/11
近期,QD中國樣機實驗室全新引進LakeShore公司推出的M91快速霍爾測試儀,該快速霍爾測量系統可以與無液氦綜合物性測量系統-PPMS®DynaCool™無縫連接。全新的M91快速霍爾測量方案采用革新的一體式設計,相比傳統的霍爾效應測量解決方案,顯著提高了測量的靈敏度、測量速度以及使用便利性。M91將所有必要的測量信號源和鎖相等信號處理功能集于一體,在測量低載流子遷移率樣品時相比其他測量手段有顯著優勢。左):無液氦綜合物性測量系統-PPMS®DynaCool™,右):M91快速霍爾測試儀QD
HoAl2實現磁制冷新突破?新一代激光浮區法單晶爐及單晶定向系統提供支持!2024/06/04
磁熱效應是指在絕熱條件下,磁性材料由外部磁場控制而產生溫度變化的熱力學現象。相比于傳統氣體壓縮制冷技術,基于磁熱效應的磁制冷技術因其具有環境友好和高效節能的潛力,是一種新型綠色的替代技術,具有廣泛的應用前景。因此,設計出具有高效磁熱效應的材料成為了實現磁制冷技術實際應用的關鍵。最近,一種與超導磁體相結合的主動磁性再生制冷機被開發出來,并成功地液化了氫氣[1]。這項技術為利用新型磁制冷技術進行氫液化開辟了一扇新的窗口,超越了傳統氣體壓縮/膨脹技術的局限。在這項研究中,HoAl2因為其在氫液化溫度附
AFM/SEM二合一顯微鏡,一鍵觸達感興趣區域,三維形貌輕松表征!2024/05/28
在材料學和微納器件等領域,微觀結構對宏觀性能起到關鍵作用。然而,在研究過程中,要對關鍵性微觀區域的原位性能研究卻困難重重。最常遇到的情況是:在SEM上找到了感興趣的微區域,當把樣品轉移到AFM等設備上時,又需要很長的時間再找回相應的微區域進行表征。對于一些納米級的微區域,后續表征時定位起來更加困難,甚至會錯過相關微區域的表征。對于具有一定高度的微結構,即3D微結構,主流的表征手段僅僅能通過SEM對其形貌進行觀察,而相關的三維形貌表征一般很難進行,為相關研究帶來了不便。針對上述難點,Quantum
Nanoscale Advances:磁光克爾效應系統助力快速識別早期腎癌研究!2024/05/27
磁性異質結構是由兩種或兩種以上不同材料組成的磁性材料。在磁場作用下,磁性異質結構在界面處會出現一系列新的物理、化學、電學等性質,這些性質與單個材料本身有所不同。通過在磁性材料表面上設計和制備特定的異質結構,就可改變其表界面性能,用以滿足不同領域功能化的需求。因此,磁性異質結構逐漸成為愈多不同領域科研人員研究的熱點。近期,劍橋大學卡文迪許實驗室的RussellCowburn團隊設計了一種基于生物抗體靶向作用的可編碼磁性異質結,能快速識別早期腎癌。磁性異質結構具有特異性捕獲抗體功能,可從尿液樣本中提
Nature!打破傳統,單細胞測序重要進展2024/05/20
單細胞測序已經讓我們能以全新的方式理解細胞的生化過程。然而目前的單細胞測序手段需要將細胞消化并裂解才能夠進行,而細胞狀態在這一操作中不可避免地會發生改變,因此很難掌握細胞真實的基因表達情況。針對于此,EPFL的BartDePlanke博士和蘇黎世聯邦理工學院的JuliaVorholt博士利用多功能單細胞顯微操作系統-FluidFM從單個細胞中獲得數千個轉錄物的序列,突破性地在不破壞細胞的情況下推斷基因活性。該篇成果已發表于國際高水平學術期刊Nature上。文獻使用FluidFM創建了一種原位活細
Nature子刊!小型無掩膜光刻助力光電運動檢測傳感器實現全天候檢測2024/05/15
論文題目:Non-volatilerippled-assistedoptoelectronicarrayforall-daymotiondetectionandrecognition發表期刊:NatureCommunicationsIF:17.65DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-46050-z【引言】隨著人工智能和信息技術的進步,運動檢測和識別(MDR)技術在自動駕駛、安全監控、道路交通管制和軍事相關等領域變得越來越重要。當前基于互補金屬氧化物半導體
JACS重要成果!超精準可調節溫度控制助力鈣鈦礦相變的光致發光成像!2024/04/18
二維Ruddlesden-Popper(RP)鈣鈦礦是由堆疊的被單銨陽離子組成的有機陽離子層分隔的二維無機金屬鹵化物八面體組成的材料,作為一種新型光電材料,既有二維材料的可溶液加工、柔性等特點,同時又具備結晶度高、吸收光譜寬、穩定性良好等特性,受到材料研究領域的廣泛關注。然而,目前尚未有對二維RP鈣鈦礦發生結構相變的分子原理進行詳細研究的報道,主要由于溫度可調顯微鏡技術普遍存在精度較低、測量過程中容易受到氧氣和水等環境的影響,很難精準觀察和分析相變過程。德國INTERHERENCE公司開發的超精
全新一代10 nm空間分辨超快光譜和成像系統助力突破前沿科學2024/04/17
導讀:近日,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,方案大力支持設備以舊換新。Neaspec公司致力于前沿創新光譜技術發展,不斷拓展前瞻性應用,研發推出的全新一代納米空間分辨超快光譜和成像系統——neaSCOPE+fs,更是將納米光學研究推向新高度。近年來,掃描近場光學顯微鏡和超快激光器的結合,為超快科學注入了更為前沿的創新技術,已成為光物理、凝聚態物理、材料科學、微納加工、化學動力學和生命科學等學科取得新突破的重要手段。德國attocube公司研發推出的全新一代納米空間分辨超
Lake Shore全新8600系列VSM升級功能大揭秘!領略科學測量新境界2024/04/17
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。隨著科學研究的不斷深入,研究者對VSM設備的操作、靈敏度及磁場分辨率的要求越來越高。為此,美國著名低溫設備制造商LakeShoreCryotronics,Ltd.在其成熟的7400系列VSM產品設計基礎上,推出了全新8600系列VSM。該系統以提高產品性能和用戶體驗為目標,對VSM的測量元件和操作部件進行了全新優化升級,在提升靈敏度和磁場分辨率的情況下,還增強了設備的操作性。一、
又發Nature 子刊!O-PTIR光熱紅外顯微成像技術繪制單細胞脂代謝圖譜2024/04/11
導讀:脂代謝的異質性在生物系統中普遍存在,與糖尿病,癌癥和神經退行性疾病密切相關,深度影響著人類的健康。想要開展精準的人類代謝研究和相關療法開發,不僅需要建造合適的模型,也需要足夠精確的成像方法以獲得準確的結果。然而正電子發射斷層掃描(PET)和核磁共振成像(MRI)的空間分辨率較低,無法達到細胞水平;熒光成像分辨率雖然可達亞微米級,但由于熒光染料的引入又會影響到細胞的生理活動,導致分子通路的變化。振動光譜成像方法使用的探針,相對于熒光分子具有更小的尺寸和更好的生物兼容性,不會影響細胞的正常生理
DEPT NMR vs APT NMR:你不知道的分子解構密碼2024/04/10
DEPTNMR(無畸變極化轉移13C-NMR)和APTNMR(附著質子13C-NMR)都屬于13C-NMR實驗,都可以揭示分子中某個碳原子連接的質子數,因此,可以有效區分伯碳(甲基,-CH3基團)、仲碳(亞甲基,-CH2基團)、叔碳(次甲基,-CH基團)或季碳。對于復雜分子的NMR譜圖,選擇哪種方法主要取決于研究者想要獲得的信息。DEPTNMR優勢DEPT是一種極化轉移實驗,弛豫時間由質子而不是碳的T1控制。而質子的T1弛豫時間通常比碳原子核的T1弛豫時間短很多,因此,DEPTNMR實驗可以有效
Nature Nanotech:石墨烯中狄拉克磁激子的低溫強磁場掃描近場光學成像!2024/04/08
磁場對量子材料中電子的運動有很大影響。在強磁場作用下,二維電子系統將表現出量子化的霍爾導電性、手性邊緣電流以及被稱為磁等離子體和磁激子的特殊集體模式。然而迄今為止,在電荷中性樣品中產生這些傳播的集體模式并在其固有的納米尺度范圍對其進行成像和表征在實驗上一直頗具挑戰。石墨烯中狄拉克磁激子的研究美國紐約州立石溪大學(Stony-BrookUniversity)MengkunLiu研究團隊,利用基于超精準全開放強磁場低溫光學研究平臺-OptiCool自主搭建的低溫磁場掃描近場光學顯微鏡,在納米尺度上觀
一維范德華晶界中的巨大體光伏效應!ML3再登Nature Commun.2024/04/02
論文題目:GiantintrinsicphotovoltaiceffectinonedimensionalvanderWaalsgrainboundaries發表期刊:NatureCommunicationsIF:17.65DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-44792-4【引言】光伏效應作為一種重要的綠色環保能源收集手段,已在眾多領域得到廣泛應用。然而,傳統PN結中的光電轉換效率受到Shockley-Queisser極限的限制,無法進一步提高。因此,研
10nm近場紅外技術攻克單一蛋白觀測難題,開辟單分子紅外光譜新道路2024/03/28
近日,日本分子科學研究所的西田純助教、熊谷崇副教授的研究團隊利用Neaspec公司研發的納米傅里葉紅外光譜儀-Nano-FTIR在單蛋白領域取得重要進展,實現單個蛋白質的紅外振動光譜的檢測。相關研究成果以Sub-Tip-RadiusNear-FieldInteractionsinNano-FTIRVibrationalSpectroscopyonSingleProteins為題,發表于NanoLetters上[1]。紅外光譜是研究分子結構和功能的重要工具之一。傳統紅外光譜測量通常需要使用大量的樣
Science子刊!單個外泌體表征分析技術助力卵巢癌外泌體研究取得重要進展2024/03/27
外泌體是包含了復雜RNA和蛋白質的小膜泡,是細胞間信號傳輸的載體。多種細胞在正常及病理狀態下均可分泌外泌體,它們廣泛存在于血液、唾液、尿液、腦脊液和乳汁等體液中,參與細胞間通訊。近年來,外泌體的研究熱度持續攀升,已成為當前生命科學和基礎醫學研究的一大熱點,在2023年國家自然科學基金獲批項目中,外泌體研究相關項目的總數近390個,立項的總金額突破1.5億元。但由于外泌體的尺寸(30~200nm),常規的光學顯微鏡無法對其進行成像分析,因此很少有技術能夠對單個外泌體進行物理表征和蛋白分型。美國Na
高度集成與全自動化雙重優勢,是時候和測量小推車說再見了2024/03/26
曾幾何時,我們還推著源表、鎖相、測量表的小推車輾轉于多個設備之間。記得剛進入實驗室時,面對一堆測量表的茫然和不知所措,只能口口相傳地學習如何使用測量軟件。我們也曾忙于整理錯綜復雜的接線,由于信號線過長,較容易受到干擾,無法測量。除此之外,學習LabVIEW編程,甚至使用LabVIEW實現鎖相放大器和信號處理,也成了每個低年級同學上手測量的必經之路。傳統的測量系統傳統的電學輸運測量和表征應用通常需要結合專用的直流和交流源表,并匹配對應的電壓或電流測量表。在這種不同儀表和線纜的搭配中,往往涉及到各類
聚勢煥新!8個生命科學儀器換新必選產品2024/03/25
近日,國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,要求“到2027年,工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上”。在設備實施更新行動中,更明確指出:推動符合條件的高校、職業院校(含技工院校)更新置換先進教學及科研技術設備,提升教學科研水平。QuantumDesign中國積極響應政策要求,提供世界范圍內全新優質設備以及全面升級的技術解決方案,助力本次更新行動更加順暢、高效地進行!全新多功能單細胞顯微操作系統FluidFMOMNIUM單細胞
聚勢煥新!全新設備、升級化解決方案推薦!2024/03/25
近日,國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品依舊換新行動方案》,要求“到2027年,工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上”。在設備實施更新行動中,更明確指出:推動符合條件的高校、職業院校(含技工院校)更新置換先進教學及科研技術設備,提升教學科研水平。QuantumDesign中國積極響應政策要求,提供世界范圍內全新優質設備以及全面升級的技術解決方案,助力本次更新行動更加順暢、高效的進行!低溫物理LakeShore低溫探針臺系列(NEW)主要用于電
聚焦低溫磁場環境,洞悉微觀光學領域神秘物理新特性!2024/03/14
低溫強磁場拉曼顯微鏡cryoRaman是由國際著名低溫顯微鏡領域制造商attocubesystemsAG公司與拉曼顯微成像創新公司WITecGmbH聯合研發推出的。該低溫拉曼成像系統集成了attocube公司出色的低溫恒溫器和納米定位器技術,以及WITec公司系列顯微鏡的高靈敏度和模塊化設計,實現了極低溫拉曼成像在強磁場中的高效應用,并且將拉曼成像的空間分辨率帶到極限,非常適合在低溫強磁場等極丶端環境下進行多種新物理特性的研究。設備推出至今,已幫助全球多個課題組取得了突出科研成果。圖1.低溫強磁
2023年成果匯總!無掩膜直寫光刻系統助力中國科研領域取得豐碩成果2024/03/13
MicroWriterML3是一款源自于劍橋大學的小型臺式無掩膜直寫光刻系統,由英國皇丶家科學院院士RussellCowburn教授根據其在微米磁學,納米技術和光學領域超過20年的研究經驗設計而成。MicroWriter采用小巧緊湊(70cmx70cmx70cm)的一體化設計,適用于各種實驗室桌面。它具有高度的靈活性,擺脫了掩膜板的束縛,還擁有高直寫速度,高分辨率、全自動控制、可靠性高及操作簡便等特點,可為微流控、SAW、半導體、自旋電子學等研究領域提供方便高效的微加工方案。圖1.小型臺式無掩膜
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