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作为高温高压光学浮区法晶体生长领域的标杆设备,德国Scientific Instruments Dresden GmbH(以下简称:ScIDre)公司研发的HKZ系列高温高压光学浮区炉,凭借2000~3000℃高温、高达300 bar的生长腔压力,以及10-5 mbar高真空环境等优异的综合性能,成为超导材料、介电与磁性材料、氧化物、金属间化合物、锂电池电极材料等各类功能单晶制备的核心设备,广泛应用于国内外高校、科研院所及材料研发机构。
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近日,Quantum Design Oxford的TeslatronPT 无液氦超导磁体低温系统,凭借结构紧凑、无液氦依赖、温度范围< 1.5 K ~ 300 K、高稳定性等核心优势,成功支撑同济大学团队完成 YbInCu₄材料中汤姆逊效应的精准测量。实验借助该系统实现电子相变直接调控电荷熵,最终在 38 K 环境下实现了超过 5 K 的温差,为突破传统珀耳帖效应制冷局限提供了全新技术路径。本工作已发表于 《Nature Materials》。
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近期,浙江师范大学研究人员发表于 Advanced Functional Materials 的高水平研究,利用台式X射线吸收精细结构谱仪-easyXAFS解析了催化剂的化合态及配位环境,从原子尺度揭示了催化剂活性位点,为理解其卓越的光催化性能提供了至关重要的结构证据。
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传统光镊技术虽能操控微粒,但其在复杂活体环境中的应用,常受限于侵入性损伤、繁琐的校准流程,以及对动态过程测量的乏力,西班牙Impetux公司开发的免校准生物型光镊系统 SENSOCELL,凭借其特有的 “直接光动量检测”技术,正在帮助全球实验室突破边界,将定量力学测量实验室“搬入”活细胞乃至活体生物内部。近期发表于《自然》系列期刊的两项里程碑研究,为我们揭示了这一平台如何解决领域内长期存在的核心难题。
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Quantum Design公司研发的Fusionscope,作为前沿深度集成AFM-SEM-EDS多功能关联显微平台,标志着纳米分析从“功能单一”迈向“多模态协同”表征。近期,公司在探针上的研发更进一步,正在开发一种集磁学探针和导电探针为一体的双功能(MC)探针。借助这一探针,检测流程得以简化,无需切换AFM探针夹座和样品台,即可轻松实现多模态表征,大幅提升检测效率。
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近期,哈佛大学Marko Loncar教授团队在《Nano Letters》上发表了一项重要研究成果[1]:他们在毫开尔文温度下实现了金刚石光声晶体(OMC)中高频声子模式的高Q值测量,为千兆赫兹范围内的金刚石基器件树立了新的基准。并且成功证明了SiV中心自旋的成功初始化和读出,为利用声子作为量子信息载体的可扩展量子网络和系统奠定了基础。在这项研究中,一项关键技术亮点不容忽视:研究团队采用了专为极低温环境设计的Attocube LT-APO-VISIR低温物镜(NA = 0.82),将其集成于稀释制冷机内部,搭建了一套高分辨率共聚焦显微镜系统(图一所示)。该物镜能够在低于50 mK的极低温条件下稳定工作,实现对单个SiV色心的精准光学激发与荧光收集。
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近日,NanOsc Instruments 正式推出 PhaseFMR-20ST 与 PhaseFMR-40ST 两款高性能谱仪,成功将其技术成熟且经长期实践验证的宽带铁磁共振(FMR)能力,拓展至新兴的自旋转移矩铁磁共振(ST-FMR)测量与分析领域,为自旋电子学、磁振子学及相关应用技术研究提供了强有力的工具支持。
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