技術文章
TECHNICAL ARTICLES國科大Adv. Mater.,easyXAFS提供單原子配位環(huán)境關鍵證據(jù)!
2024-04-10 水系可充電電池領域頗具潛力的Zn陽極材料在充電/放電過程中,Zn枝晶易導致庫倫效率低、循環(huán)壽命短等問題。目前,制備具有高放電深度(DoD)且高度可逆的無枝晶Zn陽極仍面臨巨大的挑戰(zhàn)。為此,中國科學院大學劉向峰課題組通過調(diào)節(jié)Zn-N-C材料中的金屬-配位原子相互作用,使其具有疏水/親鋅表面,從而降低了Zn沉積的過電勢,實現(xiàn)了DoD高達50%且具有良好循環(huán)壽命的無枝晶Zn陽極。同時,作者利用臺式X射線吸收精細結構譜儀easyXAFS表征了Zn-N-C材料的精細局域結構,為其中非對...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(zhì)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(zhì)子數(shù),因此,可以有效區(qū)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(yōu)勢DEPT是一種極化轉移實驗,弛豫時間由質(zhì)子而不是碳的T1控制。而質(zhì)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,DEP...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(tǒng)將表現(xiàn)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(chǎn)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(zhàn)。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...attocube低溫新品來襲!attoDRY2200助力閉環(huán)低溫恒溫器新潮流!
2024-04-08 近年來,隨著量子傳感(ODMR)、二維材料磁體和斯格明子等突破性技術和材料的廣泛應用,對閉環(huán)低溫恒溫器在振動穩(wěn)定性、納米橫向分辨率和可變磁場方面的要求越來越高。為此,德國attocube公司研發(fā)并推出了閉式循環(huán)超低振動低溫恒溫器attoDRY2200。該系統(tǒng)配備專有的超高效減振系統(tǒng)、可供選擇的矢量磁體以及自動化、用戶友好化的可變溫度控制,是先進掃描探針顯微測量的優(yōu)質(zhì)選擇。attoDRY2200提供從室溫300K到極低溫度1.65K的全自動冷卻,也可以達到介于室溫和低溫之間的其...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(fā)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(huán)保能源收集手段,已在眾多領域得到廣泛應用。然而,傳統(tǒng)PN結中的光電轉換效率受到Shockley-Queisser極限的限制,無法...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(fā)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(xiàn)單個蛋白質(zhì)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(fā)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(tǒng)紅外光譜測量...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(zhì)的小膜泡,是細胞間信號傳輸?shù)妮d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,外泌體的研究熱度持續(xù)攀升,已成為當前生命科學和基礎醫(yī)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(shù)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(guī)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?qū)蝹€外泌體進行物理表征...高度集成與全自動化雙重優(yōu)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(xiàn)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(jīng)之路。傳統(tǒng)的測量系統(tǒng)傳統(tǒng)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...Copyright © 2024QUANTUM量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備05075508號-3