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剑桥大学、伦敦大学学院、柏林自由大学、加州伯克利等多国知名团队联合攻关,使用Quantum Design Oxford低温恒温设备(Optistat CF-V 光学低温恒温器、ESR900 EPR低温恒温器、热补偿型低温冷台),完整完成变温吸收、变温 EPR、变温稳态 PL 全套低温测试,首次证实锯齿磷烯纳米带(PNR)具备本征室温磁性,并观测 65 K 磁-激子同步相变,为低能耗自旋晶体管、磁光量子器件开辟全新材料路径。该成果已发表于《Nature》正刊。
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近期,来自普渡大学的Jianguo Mei课题组成功制备了一种高导电性的N型共轭聚合物——聚苯并二呋喃二酮(n-PBDF),并通过美国知名低温设备制造商Lake Shore Cryotronics, Ltd.的M91快速霍尔测量模块,对不同掺杂水平聚合物的迁移率和载流子浓度进行了表征,获得了掺杂前后0.94和0.098 cm2/V s的低迁移率数据,为整个研究提供了关键的数据支撑。
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来自爱尔兰的SiriusXT公司经过数年研发,创新性的推出了实验室型软X射线细胞结构显微镜——SXT-100。SXT-100 能够对细胞及细胞器的结构进行3D高分辨率无标记成像,能够获得细胞的整体3D结构、体积、组成,并捕捉稀有生理现象,主要应用于细胞结构分析、病毒学研究、药物研发等。
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都柏林大学的研究团队针对来自静脉输液系统的微塑料进行深入研究,并利用基于光学光热红外技术(O-PTIR)的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统—mIRage,对产生的微塑料进行了全面的表征分析,相关成果已发表于知名学术期刊《Science of the Total Environment》。
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美华盛顿大学的Xiaodong XU教授团队在这一研究方向取得重大进展,相关成果以《Trion sensing of a zero-field composite Fermi liquid》为题,发表于国际SCI期刊《Nature》上。在该研究中,团队借助德国attocube公司研发的低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY2100,利用tMoTe2特殊的谷性质,成功观测到零场复合费米液体中的光学响应特征,为该领域研究开辟新路径。
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近年来,荧光显微镜技术的迅猛发展极大地改变了生命科学的研究方式,已经成为研究者对细胞、组织进行成像的重要方法。美国PSC公司研发的新一代高分辨化学成像显微镜——mIRage,不仅兼具传统荧光显微镜的荧光成像功能,还采用新型光学光热红外(O-PTIR)技术,实现了对物质的分子结构进行化学成像,突破了传统化学成像在空间分辨率上的瓶颈,其化学成像分辨高达500 nm,可在亚微米尺度上表征细胞组织内的非标记目的蛋白或分子。
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美国Quantum Design公司研发推出的AFM/SEM/EDS多功能显微镜FusionScope,巧妙地将二维大视野范围寻找目标区域的扫描电子显微镜(SEM)、三维立体精细扫描原子力显微镜(AFM)以及X射线元素分析定量测试的能谱仪(EDS)集于一体,能够在-10°-80°的侧向视野下对样品进行观测。
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