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            QUANTUM量子科學儀器貿易(北京)有限公司

            2023 11-15

            臺式電鏡新成果!這臺多功能電鏡無負染、無損傷,高清探索細胞超微結構

            傳統(tǒng)高壓透射電子顯微鏡(TEM)的樣品制備通常使用醋酸雙氧鈾和檸檬酸鉛等重金屬元素染色劑。然而,由于醋酸雙氧鈾的高毒性、日益嚴格的法律法規(guī)以及復雜的廢物處理問題,科研工作者開始逐步減少使用這種染色劑并...

            2023 11-13

            無掩膜直寫光刻系統(tǒng)揭示土壤孔隙環(huán)境中生物膜群落組裝新機制

            論文題目:Cooperativemicrobialinteractionsdrivespatialsegregationinporousenvironments發(fā)表期刊:NatureCommunica...

            2023 11-08

            Nature子刊等高水平文章神器——納米光譜與成像系統(tǒng)

            neaSCOPE是德國neaspec公司推出的全新一代散射式近場光學顯微鏡(簡稱s-SNOM)。neaSCOPE基于散射式核心設計技術,不依賴于入射激光的波長,很大程度上提高了光學分辨率,能夠在可見、...

            2023 11-06

            AlGaN溫感發(fā)光研究發(fā)Nanotechnology,溫度控制模塊提供關鍵支持!

            光致發(fā)光(Photoluminescence,PL)是冷發(fā)光的一種,一般是指特定的發(fā)光材料在吸收特定波段的光子后重新發(fā)射出另一波段光子的過程。常規(guī)的熒光都是光致發(fā)光,一些特殊的材料其熒光特性會隨著溫度...

            2023 11-02

            多篇Science/ Nature齊發(fā)!類器官研究與發(fā)育生物學迎來“史詩級”技術革新

            近期,來自瑞士FriedrichMiescherInstituteforBiomedicalResearch研究所的P.Liberali組與Viventis公司工程師合作,使用長時間高分辨類器官光片顯...

            2023 10-19

            臺式ALD,Nat. Mater.!二維晶體管介電層集成研究取得重要進展

            臺式三維原子層沉積系統(tǒng)-ALD體積小巧,可放在實驗桌上多片4,6,8英寸樣品同時沉積厚度均勻性高于99%適合復雜/摻雜薄膜沉積二維半導體表面沉積利器......隨著現(xiàn)代半導體行業(yè)的發(fā)展,基于硅半導體的...

            2023 10-18

            OER催化效率機理研究新進展!臺式easyXAFS解析催化機理之謎

            電化學水解制氫氣是當今一項非常流行且高效的綠色能源生產技術,作為常用電解水催化材料,非貴金屬過渡金屬材料的研發(fā)與測試在此背景之下有著廣泛的關注度。近期的研究表明高價態(tài)的過渡金屬離子可以提供氧缺陷位點來...

            2023 10-17

            誘導多能干細胞克隆效率低?單細胞分選系統(tǒng)幫您搞定,分離效率高達100%!

            人類誘導多能干細胞(hiPSCs)是一類可用于疾病建模、藥物開發(fā)和組織工程領域的多能誘導干細胞。與CRISPR-Cas9等功能強大的基因編輯技術結合后,可根據不同患者的特性進行疾病相關遺傳變異的研究和...

            2023 10-16

            金屬納米3D打印發(fā)表Nature子刊!小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)圖案化基底制備

            論文題目:Metal3Dnanoprintingwithcoupledfields發(fā)表期刊:NatureCommunicationsIF:17.69DOI:https://doi.org/10.103...

            2023 10-14

            非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)助力纖維材料精準表征

            高性能纖維及其復合材料集應用價值與經濟價值于一身,是新材料技術與產業(yè)變革的前沿產物,也是各國工業(yè)及經濟發(fā)展競爭的焦點之一。高性能纖維成分及結構的測試,對后期材料的物理和化學性能的研究及應用具有非常重要...

            2023 10-12

            2023年單個外泌體表征分析技術JEV文章盤點

            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(tài)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...

            2023 10-10

            南京大學Nat. Nanotechnol.,無液氦低溫光學系統(tǒng)再立新功!

            鐵性材料是多種重要技術的基礎,其基本特征是可以通過外場控制鐵性序的翻轉,常見的鐵磁材料、鐵電材料的應用涵蓋了從邏輯運算、信息存儲、傳感器等眾多領域。近年來,由面內鏡像對稱性破卻引起的新型鐵性序,即鐵轉...

            2023 09-27

            FusionScope多功能顯微鏡破解半導體陶瓷材料微觀機理,取得重要進展!

            論文標題:Complementaryevaluationofpotentialbarriersinsemiconductingbariumtitanatebyelectrostaticforcemic...

            2023 09-26

            破解“黑匣子”,多功能原位空間分辨反應器讓您的催化過程“透明”化!

            在多相催化中,對催化劑活性狀態(tài)的測量是揭示復雜催化劑結構與活性關系的關鍵。目前,大多數的催化研究以測量催化劑的結構信息和分析反應器出口的產物為主,對于物質在“黑匣子”式固定床反應器內部不同位置的實時狀...

            2023 09-25

            基于NV色心的超分辨量子磁學顯微鏡和高性能NV探針再度升級,磁學成像更精準

            磁性材料的顯微觀測有助于材料的微觀結構及其形成機理的研究。隨著科學技術的發(fā)展,磁性材料研究的尺度已經趨向于亞微米級甚至納米級。因此,超高分辨率和超高靈敏度的測試非常有助于這類尺寸材料的研究。源于蘇黎世...

            2023 09-22

            多功能單細胞顯微操作FluidFM技術高水平論文盤點

            瑞士Cytosurge公司推出的多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)——FluidFMOMNIUM,是一款將原子力系統(tǒng)、顯微成像系統(tǒng)、微流控系統(tǒng)、活細胞培養(yǎng)系統(tǒng)融為一體的單細胞顯微操作平臺,該平臺打開了傳統(tǒng)細胞實...

            2023 09-19

            國科大&新加坡國立聯(lián)合發(fā)表ACSnano: easyXAFS助力電池材料精細結構解析

            可充電鋅-空氣電池被認為是很有潛力的下一代能量儲存器件,然而其不盡人意的循環(huán)壽命制約著其大規(guī)模的發(fā)展和應用。提升可充電鋅-空氣電池循環(huán)壽命的關鍵挑戰(zhàn)之一在于提升空氣電極的穩(wěn)定性。由于電池的充電過程(氧...

            2023 09-16

            MicroWriter ML3助力一篇Science子刊!人工神經網絡芯片領域新成果

            論文題目:Anartificialneuralnetworkchipbasedontwo-dimensionalSemiconductor發(fā)表期刊:ScienceBulletin.IF:18.9DOI...

            2023 09-13

            這臺熱電轉換效率測量設備連續(xù)助力Science、EES發(fā)表!

            導讀:當今,化石能源短缺和環(huán)境污染問題凸顯,能源的多元化和高效多級利用成為解決能源與環(huán)境問題的一個重要途徑。作為一種綠色能源技術和環(huán)保型制冷技術熱電轉換技術受到學術界和工業(yè)界的廣泛關注。熱電器件可以實...

            2023 09-04

            曾宏波院士新成果!亞微米光學顯微紅外助力仿生工程蛋白涂層抗生物污染研究

            植入式醫(yī)療器械(IMD)已廣泛應用于診斷、治療、器官修復等生物醫(yī)學領域。但是,科學家和醫(yī)療工作者發(fā)現(xiàn)植入式醫(yī)療設備在長期使用過程中,蛋白質、酶和代謝物等物質會不可逆地附著在其工作表面,逐步破壞IMD的...

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