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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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凝聚态物理研究中常会遇到微结构与纳米尺寸的结构。为了研究缺陷与控制缺陷,不仅需要精密测量仪器,同时要求大量精力的投入。
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OptiCool同时具有高磁场、高数值孔径、大磁场均匀区、超低震动、超高温度稳定性、多窗口等特点,是强磁场低温光学的革命性产品。
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制造高品质的固态硅基量子器件要求高分辨率的图形书写技术,同时要避免对基底材料的损害。来自IBM实验室的Rawlings等人利用SwissLitho公司生产的3D纳米结构高速直写机NanoFrazor,结合其高分辨热探针扫描技术和高效率的激光直写功能,制备出一种室温下基于点接触隧道结的单电子晶体管(SET)。
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几十年来,半导体异质结生长技术的不断进步驱动着电子和光电子科学研究和技术应用的不断发展。红外和太赫兹波段的许多应用利用了半导体量子阱中量子化状态间的跃迁(子带间跃迁)。
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