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  • 突破同步輻射限制,從Angew/JACS看easyXAFS如何助力電池材料機理研究

    2023-06-16 理解材料的構-效關系一直是電池領域的關鍵課題。隨著先進表征技術的發(fā)展,研究人員能夠更加準確、便捷地獲得材料的物理化學性質(zhì),從而促進高效、穩(wěn)定的電池材料的開發(fā)。X射線發(fā)射譜(XES,X-rayemissionspectroscopy)是一種通過探測特征X射線熒光來分析元素性質(zhì)的技術,可以判定原子的氧化態(tài),自旋態(tài),共價,質(zhì)子化狀態(tài),配體環(huán)境等信息。近年來,有研究表明元素自旋態(tài)可影響材料的電化學性質(zhì)。作為表征元素自旋態(tài)的有效手段,XES越來越多地出現(xiàn)在電池研究的相關報道中。然而,由...
  • 無掩膜直寫光刻系統(tǒng)助力二維材料異質(zhì)結(jié)構電輸運性能研究

    2023-06-14 期刊:ACSNanoIF:18.027文章鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.c09131【引言】MoS2是一種典型的二維材料,也是電子器件的重要組成部分。研究者發(fā)現(xiàn),當MoS2與石墨烯接觸會產(chǎn)生vanderWaals作用,使之具有良好的電學特性,可廣泛應用于各類柔性電子器件、光電器件、傳感器件的研究。然而,MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構背后的電輸運機理尚不明確。這主要是因為傳統(tǒng)器件只有兩個接觸點,不能將MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構產(chǎn)生的電學輸運特性與...
  • 磁性存儲介質(zhì)材料取得新進展,振動樣品磁強計提供關鍵數(shù)據(jù)!

    2023-06-08 近幾十年來,由于L10有序的FePt薄膜具有極大的磁各向異性能量密度,在高密度熱輔助磁記錄(HAMR)介質(zhì)中具有潛在的應用前景,引起了研究人員的關注。通過添加Au、Ag、Cr、Mn、Cu、Ni等第三元素,可以控制FePt合金膜的磁性各向異性、居里溫度、結(jié)構有序溫度和晶體對數(shù)取向等材料特性,從而滿足更多領域的應用。近期,來自印度Darrang大學的R.K.Basumatary等研究者探究了不同含量和不同條件下制備的Co摻雜FePtCo薄膜FCC結(jié)構對磁性能的影響,以及Cu插入層...
  • 高通量單細胞力譜測定!多功能單細胞顯微操作技術助力單細胞力學研究

    2023-05-31 單程細胞具有復雜生物學性質(zhì),它們通過細胞外基質(zhì)ECM形成緊密的細胞與基質(zhì)細胞與細胞連接,諸如上皮細胞通過這種特殊的鏈接方式構成了屏障層保護人體免受外界損傷。因此細胞之間以及細胞基底的粘附力測定對于研究細胞粘附蛋白的機制有著重要意義。使用力學工具測量細胞間以及細胞與基質(zhì)之間的粘附力始終不是一件容易的事情。首先,由于細胞與基質(zhì)的作用力僅為nN級別,因此需要力學精度較高的設備才能夠測量,而且在這其中較為適合的工具為原子力顯微鏡(AFM)。原子力顯微鏡能夠提供納米級別的操作精度并可測...
  • 微納光刻好助手!小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)

    2023-05-29 隨著國內(nèi)各學科的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的升級,相關的科研院所和企事業(yè)單位對各種微納器件光刻加工的需求日益增多。然而,這些微納器件光刻需求很難被傳統(tǒng)的掩模光刻設備所滿足,主要是因為擁有這類的光刻需求的用戶不僅需要制備出當前的樣品,還需要對光刻結(jié)構進行夠迅速迭代和優(yōu)化。為了滿足微納器件對光刻的需求,QuantumDesign中國推出了小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)MicroWriterML3作為微納器件光刻的解決方案。與傳統(tǒng)的掩模光刻相比,MicroWriterML3根據(jù)用戶計算機中設計的圖形在...
  • 全自動外泌體熒光檢測分析——探索細胞間交流的新方法

    2023-05-26 隨著生命科學的不斷發(fā)展,人們對于細胞間通訊的研究越來越深入。而外泌體作為一種新型的細胞間信息傳遞的方式,在近些年逐漸成為了研究的熱點之一。然而,外泌體的檢測與研究也面臨著許多困難,其中最大的問題便是如何快速、準確地分離和檢測外泌體。在這樣的背景下,全自動外泌體熒光檢測分析技術應運而生。全自動外泌體熒光檢測分析技術的基本原理是,通過對樣本進行離心、超濾等分離處理,將外泌體分離出來,并利用熒光染料標記其表面蛋白,再通過自動化設備進行檢測。相較于傳統(tǒng)的手工操作,該技術具有高效、快捷...
  • 原子層沉積系統(tǒng):革命性的薄膜制備技術

    2023-05-24 隨著納米科技和集成電路的發(fā)展,對于高精度、高穩(wěn)定性薄膜材料的需求越來越迫切。而傳統(tǒng)的物理氣相沉積(PVD)和化學氣相沉積(CVD)等薄膜制備技術往往受到了一些限制,比如可控性、均勻性、附著力等方面。而原子層沉積系統(tǒng)(ALD)就是一種可以克服這些缺點的革命性薄膜制備技術。原子層沉積系統(tǒng)是一種通過交替地向表面注入有機金屬和還原劑的方式進行薄膜生長的方法。這種系統(tǒng)能夠精確控制每個原子或分子的沉積量,并在每次反應之后將表面清潔干凈,以確保下一次反應的成功進行。由于這種方法能夠?qū)崿F(xiàn)原子...
  • Adv. Mater.:飛秒激光微納加工綜合系統(tǒng)將陶瓷結(jié)構加工帶入500 nm線寬尺度

    2023-04-27 期刊:AdvancedMaterialsIF:32.086文章DOI:10.1002/adma.202208653【引言】骨骼,琺瑯和珍珠等天然材料的優(yōu)異力學性能源于特別的微結(jié)構和優(yōu)異的拓撲結(jié)構。傳統(tǒng)工藝制備的材料很難制備上述微納結(jié)構,幾乎無法達到天然材料的性能。為了解決這一問題,科學家們提出了超材料(Metamaterials)的概念,即通過增材/減材制造的方式,制備天然材料所具有的微結(jié)構和拓撲結(jié)構。雙光子聚合技術是一種典型的制備超材料的增材制造技術,該方法已被廣泛用于聚合...
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