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近日,illumion 联合瓦克化学(Wacker Chemie AG)推出一套完整硅负极膨胀机理研发表征方案,核心设备为基于电荷光度法的高分辨原位电池电荷成像系统-illumionONE,将微观单颗粒原位观测与宏观电芯厚度测试两种手段互补,打通从微米颗粒到完整电芯的全尺度观测链路,解决传统设备 “只能看整体、看不清微观” 的缺陷。
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近日,illumion 联合瓦克化学(Wacker Chemie AG)推出一套完整硅负极膨胀机理研发表征方案,核心设备为基于电荷光度法的高分辨原位电池电荷成像系统-illumionONE,将微观单颗粒原位观测与宏观电芯厚度测试两种手段互补,打通从微米颗粒到完整电芯的全尺度观测链路,解决传统设备 “只能看整体、看不清微观” 的缺陷。
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在脂质体纳米颗粒(LNP)药物研发中,包封率是质量控制的必测指标。然而,无论是荧光法还是超速离心-液相色谱联用法,其本质均为群体平均测量,仅能输出百分比数值,无法反映单颗粒真实载药状态,在制剂开发、机制研究、高分论文投稿及 IND 申报阶段暴露出诸多无法规避的实验痛点,针对这一需求,Quantum Design 中国 正式开放Abbelight 3D 单分子超分辨成像系统样机免费体验活动,依托单分子定位显微技术(SMLM)实现单颗粒水平的包封状态原位解析,本次体验名额仅限 30 个,诚邀各课题组携带样品预约上机测试。
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导电聚合物自 1970 年代问世并斩获 2000 年诺贝尔化学奖以来,凭借轻质、柔性、易加工、导电性可调及生物相容性等优势,在柔性电子、有机电子、能源材料、生物传感等领域具备巨大应用潜力。但四十余年产业化进程中,材料本征缺陷与传统表征手段的局限性,长期制约其机理研究与器件性能迭代。常规电学测试存在接触损伤、空间分辨率不足、无法同步关联化学组分与导电特性等问题,而基于散射型近场扫描光学显微镜(s-SNOM)的 Nano-FTIR 纳米傅里叶变换红外光谱技术,突破光学衍射极限,以10 nm 级超高空间分辨率、无损检测等优势,成为导电聚合物纳米尺度微观机理研究的难以替代的表征工具,多项《Nature》《Polymer》高水平成果均依托 Neaspec 纳米傅里叶红外光谱仪-Nano-FTIR完成关键数据验证。
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近日,北京科技大学张跃院士、张铮教授、张先坤教授团队提出了一种基于二硫化钼(MoS₂)双栅晶体管(DGFET)的可重构逻辑单元,成功实现了可级联、可扩展的可重构电路,在二维可重构晶体管逻辑领域取得重要进展。该成果以Scalable Reconfigurable Circuits with Double-Gate MoS₂ Transistors为题,发表于《ACS Nano》期刊,小型台式无掩膜直写光刻系统-MicroWriter ML3凭借高精度、高稳定、高效率等优势,在器件的大规模阵列加工中发挥了关键作用。
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量子生物学致力于揭示生命活动背后的量子力学机制,而精准施加并实时监测微弱磁场,是捕捉自由基对等量子效应的关键前提。近日,国际顶级期刊《Nature Photonics》发表了一项突破性成果:由英国牛津大学与日本埼玉大学联合开发的“磁荧光涨落显微光谱技术(MFFMS)”,首次在接近单分子水平的观测体积内,实现了微弱磁场效应的探测。值得关注的是,研究中涉及的外加磁场全程由Lake Shore F71特斯拉计进行精确监控,F71凭借TruZero™免校零技术、开机即测、主动温度补偿及便捷操作等核心性能,确保了0–15 mT实验磁场条件的准确性与稳定性,为量子生物学研究提供了坚实的技术保障。
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量子计算正在从实验室走向产业化,而离子阱技术凭借其超高保真度和长相干时间,被公认为最有前途的量子计算物理实现方案之一。在这一前沿领域中,一个鲜为人知却至关重要的角色是——低温纳米位移台。attocube低温位移台凭借其超卓的低温兼容性、纳米级精度和长期稳定性,已成为全球前沿离子阱量子计算团队的优选设备。
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