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近年来,拓扑量子材料、二维层状磁性材料成为凝聚态物理领域的研究热点,而精准观测微纳尺度磁畴演化、自旋排布、磁畴壁动力学行为,是理解材料磁输运特性与拓扑磁效应的关键。attocube 系列低温强磁场成像设备凭借超高空间分辨率、超低振动、宽温区与强磁场兼容等特性,成为国际前沿磁学研究的重要实验平台。近期,全球多个科研团队依托低温强磁场原子力磁力显微镜attoAFM MFM I、低温NV色心扫描成像磁强计-attoNVM取得多项突破性成果,相关研究相继发表于《Nature Physics》、《Nature Nanotechnology》等知名期刊。
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近年来,拓扑量子材料、二维层状磁性材料成为凝聚态物理领域的研究热点,而精准观测微纳尺度磁畴演化、自旋排布、磁畴壁动力学行为,是理解材料磁输运特性与拓扑磁效应的关键。attocube 系列低温强磁场成像设备凭借超高空间分辨率、超低振动、宽温区与强磁场兼容等特性,成为国际前沿磁学研究的重要实验平台。近期,全球多个科研团队依托低温强磁场原子力磁力显微镜attoAFM MFM I、低温NV色心扫描成像磁强计-attoNVM取得多项突破性成果,相关研究相继发表于《Nature Physics》、《Nature Nanotechnology》等知名期刊。
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为进一步助力科研用户挖掘仪器潜能、提升实验效率,并深化校企间的技术协作与学术交流,近日,Quantum Design中国携手上海科技大学物质学院分析测试中心,成功举办了“2026年技术交流——前沿低温测量与材料表征”专题活动。此次交流会精准聚焦科研一线对于低温强磁场、高精度电学测量及先进显微成像技术的深度需求,通过系统性技术拆解、实战案例分享及面对面互动,旨在为研究人员提供从实验方案优化到设备维护的全方位支持。
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为了阐明RPGR缺失如何影响运动纤毛并导致呼吸道疾病,作者利用类器官、Abbelight 3D 单分子超分辨系统和活细胞成像技术,研究了携带RPGR变异的患者来源的鼻腔多纤毛细胞,以及通过CRISPR技术构建的RPGR敲除多纤毛细胞。该研究成果已以 “Loss of RPGR disrupts motile cilia and causes primary ciliary dyskinesia by affecting F-actin dynamics”为题,正式发表于知名期刊《Journal of Clinical Investigation》。本次报告特邀该重磅研究成果的负责人——香港科技大学刘振教授亲临分享,全方位拆解研究思路、技术应用与核心发现。
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2023年7月到2026年4月,不到三年的时间里,中国科学家在镍基超导领域完成了三项里程碑式的突破,连续在《自然》杂志发表三篇重磅论文。从中山大学王猛团队首次发现液氮温区镍基超导,到山东大学张俊杰团队将超导温度刷新至96K并证实体超导,再到南方科技大学/清华大学薛其坤院士团队发现颠覆认知的“磁场重入超导”——中国在该领域已形成完整的“发现—优化—新现象”研究链条,走在世界前列。贯穿这三项工作的,除了中国科学家的智慧与坚持,还有一条值得关注的“技术暗线”——Quantum Design公司的完全无液氦综合物性测量系统 - PPMS DynaCool 和全新一代磁学测量系统-MPMS3。这三篇论文无一例外使用了这些设备,它们为每一次重大发现提供了关键的物性表征数据。本文将从科学突破与测量技术两个维度,系统梳理镍基超导研究的进展与价值。
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近期,德国马克斯·普朗克微结构物理研究所的Stuart S. P. Parkin教授团队与Ke Xiao博士等人借助Neaspec 低温散射式扫描近场光学显微镜cryogenic s-SNOM,在原位、实空间条件下直接观测并揭示了VO₂双端器件中电流诱导自持电阻振荡的完整物理图像。相关成果以“Near field optical visualization of the nanoscale phase percolation dynamics of a VO2 oscillator”为题,发表于《Nature Communications》(2026,17,600),充分印证 cryogenic s-SNOM 在量子功能材料动态纳米表征领域的特有优势。
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近日,南京大学现代工程与应用科学学院李朝升教授、邹志刚院士团队围绕光热催化氨分解制氢中的氢中毒难题,提出一种NiRu合金化电子结构调控策略,实现了高效、稳定的光热催化制氢。研究团队通过将Ni引入Ru基催化体系,构筑了NiRu合金光热催化剂,实现了对Ru活性位点电子结构和中间体吸附行为的有效调节。在该体系中,作者借助台式X射线吸收精细结构谱/发射谱仪-easyXAFS完成了催化剂的核心表征分析工作,精准揭露催化反应中间态、深度解析反应机理,助力该研究实现重大突破。
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