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近期,上海前瞻物质科学研究院彭帝团队及其合作者在这一方向取得重要突破,首次绘制了加压三层镍酸盐La4Ni3O10-δ单晶上临界磁场的全温区相图,揭示其近各向同性的上临界磁场特性。该成果以“Nearly Isotropic Upper Critical Field in Pressurized Trilayer Nickelate La4Ni3O10-δ”为题发表在《PHYSICAL REVIEW X》上。这项高水平研究的背后,在作者及其合作者依托稳态强磁场实验装置(SHMFF)所属水冷磁体WM5,成功设计了一套原位转角电输运测试系统之外,还离不开三套关键科研设备的强力支撑:德国 ScIDre 公司 HKZ 系列高温高压光学浮区法单晶炉承担了高质量单晶样品的生长任务,美国 Quantum Design 公司完全无液氦综合物性测量系统-PPMS DynaCool与 全新一代磁学测量系统-MPMS3则完成了核心物性数据的精确表征。
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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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隧道磁阻(TMR)传感器凭借高灵敏度、低功耗和优异的线性度,在工业、汽车、消费电子、机器人和医疗等领域应用前景广阔。然而,其晶圆级测试面临严峻挑战:需要在晶圆大面积上施加精确、均匀且动态范围宽(从微特斯拉到数百毫特斯拉)的三维矢量磁场,同时兼顾高吞吐量和与自动测试设备(ATE)的集成。传统针对霍尔或AMR器件的测试方法难以满足这些要求。为此,本文分析了这些技术限制并介绍了一种专用的三维磁场发生器技术,实现了三个轴向上任意波形的精确磁场控制,为TMR传感器从研发到量产提供了可靠的晶圆级测试解决方案。
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在电池制造向高速化、高集成、高安全方向持续演进的背景下,电芯内部微观缺陷的精准识别已成为保障产品可靠性与生产效率的核心环节。Excillum推出的MetalJet 液态靶X射线源,以高功率、高亮度、小焦斑的技术特性,突破传统检测瓶颈,构建高速、高精度、全流程在线的三维 CT 检测新标准,为电池全品类检测与材料研究提供核心支撑。
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西班牙Impetux公司研发推出的SENSOCELL生物型光镊凭借光子动量直接测力、亚皮牛级力灵敏度、千赫兹级采样率、无需预设介观模型与线性力‑位移假设等特有优势可精准捕获非平衡稳态下实时随机功涨落,直接量化细菌群聚主动机械耗散,为活体微生物集体运动力学研究提供革命性定量工具。西班牙马德里康普顿斯大学 Francisco Monroy 团队依托该设备,联合高分辨率多粒子追踪(MPT)技术,在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表突破性成果,创新型的从随机能量学视角揭示细菌 “抱团” 运动的省力高效机制。
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