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瑞士 ELDICO 推出的ED‑1 三维微晶电子衍射仪,以创新的水平放置设计为核心,专为纳米级药物晶型解析打造,不仅突破传统设备的性能局限,更以高通量、无人值守、全流程自动化的工业级解决方案,实现检测效率较传统设备倍速级提升,为制药领域研发工作者提供一套可直接落地的高效晶型分析全流程方案。
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在电池技术全面渗透消费电子、新能源汽车等领域的当下,更快充电、更高容量、更长寿命成为行业核心诉求。针对这一技术空白,剑桥大学研究人员开发了高分辨原位电池电荷成像系统illumionONE,以变革性的电荷光度法技术,实现了单颗粒水平材料降解的实时可视化,为电池研发提供了一种全新的观测维度,破解了传统技术的观测瓶颈。
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近期,新疆大学研究人员开发了一种兼具高活性和高稳定性的Ru基碱性HER电催化剂。与传统方法(先制备碳载体,后负载活性物质)不同,本研究提出了一种创新的原位热解策略。该策略通过前驱体浸渍结合原位碳热还原,同步实现了金属纳米颗粒的高度分散负载和碳纳米纤维的催化石墨化,成功构建了碳包覆的RuNi/Ni异质结构纳米粒子(RuNi/Ni@C-CNF)。该催化剂在1 M KOH电解液中,仅需9 mV的过电位即可达到10 mA cm⁻²的电流密度,且表现出超过300小时的长期稳定性。
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Delong推出的LVEM5生物型透射电子显微镜,采用创新的5kV低加速电压设计,从根本上解决了传统高压电镜的痛点。低能电子与轻元素样品相互作用更强,能产生优异的质厚衬度,无需依赖重金属染色即可清晰呈现样品结构。温和的电子束能量确保即使是最脆弱的脂质囊泡或微塑料颗粒也能在观测过程中保持完整,真正实现"无损成像"。
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由中国物理学会低温物理专业委员会主办、清华大学物理系承办、Quantum Design中国子公司协办的“2025 低温物理测量和应用讲习班”,于 2025年10月29日在清华大学物理系报告厅圆满举行。本次讲习班得到了清华大学物理系的大力支持,旨在为高校和科研院所从事低温相关研究的师生搭建一个学习和交流平台,促进低温物理研究人才的培养和学术水平的提升。
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近日,由德国布伦瑞克工业大学半导体技术研究所领衔的研究团队,发布了一项关于压电氧化锌纳米线的研究成果。该研究依托AFM/SEM二合一显微镜FusionScope系统,全面评估了不同生长条件下ZnO纳米线的结构、力学与电学特性,实现了在扫描电子显微镜视野下对单根ZnO纳米线的精准电接触与电流-电压特性测量,为下一代压电纳米发电机的高效设计与性能优化提供了关键数据支撑。
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2025年10月7日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel H. Devoret)与约翰·马丁尼斯(John M. Martinis),以表彰他们“在电路中实现宏观量子隧穿与能级量子化(for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit)”的杰出贡献。
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