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高分辨原位电池电荷成像系统-illumionONE由剑桥大学团队研发,可实现单颗粒原位动态观测、毫秒级瞬态过程捕捉、联动微观 - 宏观数据开展一体化分析,告别了传统大型仪器成本高、操作复杂、无法追踪单颗粒行为等难题,让电池内部离子运动、颗粒形貌变化等微观过程直观可测。日前,围绕该设备开展的原位电池单颗粒动态成像技术-电荷光度法研讨会已圆满落幕,本次会议汇聚了清华大学、复旦大学、上海交通大学等国内多所高校的学者,现场交流氛围热烈。剑桥大学资深技术团队亲临现场,深度讲解电荷光度法、光学干涉散射显微镜核心原理,并完整演示了设备实操与数据分析流程。
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拉曼测量在科研上的“江湖”地位不用多说,“江湖”上到处都是他的传说。随着仪器技术的发展,拉曼技术已经广泛应用于科研的各个领域,如今拉曼已经由普通拉曼发展到显微拉曼
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在研发和生产中,超快速光谱监测是一种行之有效的手段,用于深入了解化学反应,理解并优化反应过程。而红外光谱技术由于其能够进行无损的原位测量,
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美国easyXAFS公司新推出无需同步辐射光源的台式X射线吸收精细结构谱仪——可以放置在实验室内使用的XAFS!
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黑色塑料广泛用于汽车工业、电子产品、食品包装、塑料袋,与我们的日常生活息息相关。不幸的是,当前人们对废旧黑色塑料垃圾的处理不是回收再利用,而是烧毁或填埋,原因是缺乏高效可靠的技术对黑色塑料进行识别并分类。而塑料垃圾是人类面临的且必须尽快解决的重大环境问题之一。
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单晶材料对于研究新材料物理性能起着关重要的作用。目前人们已掌握了多种晶体生长技术,其中,浮区法晶体生长技术近几年发展为迅速和显著,因为该技术不仅可以用于探索合成新材料,而且还可以实现高价态过渡金属化合物的单晶生长,这些极为利于探索非常规电子关联及磁性等相关机理研究。
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原子级电流的超快控制对纳米电子未来创新和应用关重要。之前相关研究表明,通过将皮秒级太赫兹脉冲耦合到金属纳米结构可以实现纳米尺度上极度局部的瞬态电场。
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