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  • 多功能單細胞顯微操作FluidFM技術高水平論文盤點

    2023-09-22 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)細胞實驗手段無法觸及領域的大門,突破了單細胞研究、藥物開發(fā)、細胞系開發(fā)中的障礙,主要功能包括單細胞提取、單細胞分離、單細胞注射、單細胞力譜等。深度應用于CRISPR基因組編輯、單克隆細胞系開發(fā)、病毒學、神經科學和生物力學等領域。本文將概述該技術近期發(fā)表的有代表性的文章。多功能單細胞顯微...
  • 國科大&新加坡國立聯合發(fā)表ACSnano: easyXAFS助力電池材料精細結構解析

    2023-09-19 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(氧析出反應,OER)與放電過程(氧還原反應,ORR)具有不同的微環(huán)境需求,導致空氣電極的雙功能催化劑在充放電循環(huán)過程中不穩(wěn)定,使電池性能逐漸衰減。針對于此,中國科學院大學聯合新加坡國立大學等多家單位,設計出一種“自解耦”的空氣電極,極大地提升了空氣電極的穩(wěn)定性及鋅-空氣電池的循環(huán)壽...
  • MicroWriter ML3助力一篇Science子刊!人工神經網絡芯片領域新成果

    2023-09-16 論文題目:Anartificialneuralnetworkchipbasedontwo-dimensionalSemiconductor發(fā)表期刊:ScienceBulletin.IF:18.9DOI:https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.10.005前言近年來,人工神經網絡在圖像處理和感知識別等方面有著越來越多的應用,將傳感器和信號處理器集成到一顆芯片中可以有效提高信號處理的速度和效率。具有原子級厚度和豐富能帶結構的二維半導體材料非常適用于...
  • 這臺熱電轉換效率測量設備連續(xù)助力Science、EES發(fā)表!

    2023-09-13 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。熱電器件可以實現熱能和電能的直接轉換,在航空航天、低品位熱回收和固態(tài)制冷領域具有重要的研究價值。近年來,隨著熱電技術的深入研究,特別是對熱電半導體輸運機制的深入理解及新的調控機理及制備手段的應用,熱電材料的性能得到了長足的進步,研究重點也逐漸從側重基礎的材料研究向側重應用的器件研究轉移。熱電器...
  • 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

    2023-09-04 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的電化學和生物學特性,導致植入設備的故障及患者的嚴重感染。目前,在植入式醫(yī)療器械設備表面構建防污涂層被認為是解決該問題直接且有效的方法。近期,曾宏波院士團隊受“藤蔓刺”結構的啟發(fā),將BSA@PSBMA涂層涂覆在IMD表面,并通過超高分辨的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)—mIR...
  • 探索物質內部奧秘:X射線吸收精細結構譜

    2023-08-28 X射線吸收精細結構譜是一項重要的實驗技術,通過分析材料中元素原子的電子態(tài)變化,揭示了物質內部的微觀結構和相互作用。本文將介紹X射線吸收精細結構譜的原理、應用及其在科學研究和工業(yè)領域中所起到的關鍵作用。X射線吸收精細結構(EXAFS)譜是通過測量材料對入射X射線能量進行衰減而得到的。它提供了有關材料中原子之間距離、配位數以及局部環(huán)境等信息。原理與儀器2.1吸收邊位置:在某一特定能量范圍內,當入射X射線能量接近特定元素K邊閾值時,會發(fā)生明顯的峰值。2.2衰減振蕩:在K邊以上區(qū)域,...
  • 莫爾超晶格重大突破發(fā)文Nauture!低溫強磁場納米位移臺扮演關鍵角色

    2023-08-26 背景介紹載流子之間的相互作用是凝聚態(tài)物理學的熱門研究和重點關注對象。調控這種相互作用的能力將有望調控復雜的電子相圖。近年來,二維莫爾超晶格已經成為量子領域非常具體潛力的一個研發(fā)平臺。莫爾系統(tǒng)通過調整層扭轉角、電場、莫爾載流子濃度和層間耦合,可以實現其物理參數的高度可調。進展概述近期,XiaodongXU(美國華盛頓大學)的研究小組報道了光激發(fā)可以高度調整莫爾捕獲載流子之間的自旋-自旋相互作用,從而產生WS2/WSe2莫爾超晶格中的鐵磁有序。該研究中,作者使用了德國attocu...
  • 探索材料內部結構的“眼睛”:X射線近邊吸收譜與材料分析的關聯

    2023-08-25 在材料科學研究和工業(yè)應用中,了解材料內部原子結構和電子狀態(tài)對于理解其性質和性能至關重要。X射線近邊吸收譜作為一種非常有用的分析技術,為研究人員提供了觀察材料內部的“眼睛”。本文將介紹X射線近邊吸收譜的原理、應用領域以及其在材料分析中的重要性。X射線近邊吸收譜是一種通過分析材料對X射線能量的吸收來獲得材料內部結構和電子狀態(tài)信息的技術。其主要原理和工作方式如下:(1)入射X射線:XANES實驗中需要使用高能量的X射線入射到材料樣品上。這些X射線在經過材料時會與材料內部的原子相互作...
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