技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES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
2023-10-14 高性能纖維及其復合材料集應用價值與經(jīng)濟價值于一身,是新材料技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革的前沿產(chǎn)物,也是各國工業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展競爭的焦點之一。高性能纖維成分及結(jié)構(gòu)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的指導意義。目前,纖維識別和表征通常依賴于使用傳統(tǒng)紅外光譜,但纖維細絲的尺寸可以從亞微米到幾十微米變化,當光纖直徑與測量波長的尺寸相似時,光纖會引起紅外光的散射和色散,從而嚴重扭曲紅外光譜吸收圖,并產(chǎn)生嚴重的基線偏移和傾斜,導致傳統(tǒng)紅外光譜難以有效分析其成分和含量。美國PSC公司...南京大學Nat. Nanotechnol.,無液氦低溫光學系統(tǒng)再立新功!
2023-10-10 鐵性材料是多種重要技術(shù)的基礎,其基本特征是可以通過外場控制鐵性序的翻轉(zhuǎn),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(lǐng)域。近年來,由面內(nèi)鏡像對稱性破卻引起的新型鐵性序,即鐵轉(zhuǎn)序(ferro-rotationalorder)開始受到廣泛關(guān)注,其取向態(tài)對應于正向或反向旋轉(zhuǎn)的晶格畸變。其序參量是在時間和空間反演對稱操作下保持不變的軸矢量,因此對電磁場均不敏感。該特性阻礙了鐵轉(zhuǎn)序的探測和鐵轉(zhuǎn)取向態(tài)的可控翻轉(zhuǎn),使其鐵性本質(zhì)受到質(zhì)疑,同時限制了其潛在的應用。南京...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!
2023-09-27 論文標題:Complementaryevaluationofpotentialbarriersinsemiconductingbariumtitanatebyelectrostaticforcemicroscopyandcapacitance–voltagemeasurements發(fā)表期刊:ScriptaMaterialia(IF5)DOI:https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114646【引言】BaTiO3陶瓷半導體材料是目前...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!
2023-09-26 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(jié)構(gòu)與活性關(guān)系的關(guān)鍵。目前,大多數(shù)的催化研究以測量催化劑的結(jié)構(gòu)信息和分析反應器出口的產(chǎn)物為主,對于物質(zhì)在“黑匣子”式固定床反應器內(nèi)部不同位置的實時狀態(tài)監(jiān)測仍為研究難題。近期,德國REACNOSTICS公司研究推出的多功能原位空間分辨固定床原位反應器,可實現(xiàn)測量和/或模擬反應器內(nèi)的濃度、溫度和流場,可視化呈現(xiàn)出物質(zhì)在反應器不同位置的實時狀態(tài),并通過原位即時空間分辨光譜(OperandoSpectroscopy)實現(xiàn)對催化反應動...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
2023-09-25 磁性材料的顯微觀測有助于材料的微觀結(jié)構(gòu)及其形成機理的研究。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,磁性材料研究的尺度已經(jīng)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。源于蘇黎世聯(lián)邦理工學院自旋物理實驗室的Qzabre公司,結(jié)合多年的NV色心磁測量技術(shù)與掃描成像技術(shù)研發(fā)出了基于NV色心的超分辨量子磁學顯微鏡QSM和NV色心探針。該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)高靈敏度和高分辨率的磁學成像,并且可以實現(xiàn)定量的磁學分析,所產(chǎn)生的磁場不會對待測樣品有擾動,在磁學顯微成像上有著顯...納米光譜的工作原理基于光與物質(zhì)相互作用導致的光譜特征變化
2023-09-25 納米光譜是一項重要的科學技術(shù),它通過光學手段研究納米級別的物質(zhì)和結(jié)構(gòu),揭示了微觀世界中的精彩奧秘。本文將深入探討什么是納米光譜、其工作原理、應用領(lǐng)域以及對科學和技術(shù)的影響。納米光譜是一種光學技術(shù),用于研究納米級別的物質(zhì)和結(jié)構(gòu)。它利用電磁輻射(通常是可見光或紅外光)與納米尺度物質(zhì)相互作用的特性,從而提供了關(guān)于這些微觀對象的信息。納米尺度的物質(zhì)可能包括納米顆粒、納米線、納米薄膜、生物分子和納米結(jié)構(gòu)表面等。納米光譜的工作原理基于光與物質(zhì)相互作用導致的光譜特征變化。以下是其基本工作過...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
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml