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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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近期复旦大学周鹏/王水源团队与海军军医大学附属长征医院陈华江团队利用台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3成功研发出一种基于单层二硫化钼(MoS₂)新型感觉神经-机器接口(Peripheral Sensory-Computer Interface, PSCI)系统,能够以高精度捕获和解码来自感觉神经的生物电信号,实现了感知生物信号的实时高保真处理以及生物电刺激的闭环控制,进一步实现了小鼠受损椎间盘的恢复再生。
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本系列报告将为大家分享众多国内外科研工作者结合QD测量系统获得的测量数据,探讨前沿热点材料的新奇物性,并介绍先进的测试手段。本期为此系列报告的第十三期,分为三个专题:磁振子自旋流专题包括反铁磁绝缘体LaFeO3中纯自旋流偏振片的实现;利用界面耦合调控反铁磁磁振子的传输效率和各向异性;利用磁振子自旋流探测NiPS3中维度依赖的磁相变。
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高镍层状锂离子正极与钠离子层状过渡金属氧化物正极虽具备高理论容量与能量密度,但性能快速衰减问题严重制约其实际应用。要从机理层面明晰驱动衰减的离子传输过程,需依托能在单颗粒尺度探测局部非平衡动态过程的原位表征技术。本次讲座将重点介绍电荷光度法(高分辨原位电池电荷成像系统 illumionONE)如何在真实工作条件下对高镍层状氧化物正极(LiNixMnyCo (1−x−y) O₂,简称 NMC)与钠离子层状过渡金属氧化物正极(NaNi₁/₃Fe₁/₃Mn₁/₃O₂,简称 NFM)实现精准、高效的研究。
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SXT 对有机物质的敏感性使其能够满足对任何细胞内细胞器和特征的 3D 信息的需求,而无需化学固定或染色。截至目前,SXT 已广泛应用于细胞表型变化(如细胞器结构改变)、纳米颗粒 - 细胞相互作用研究,尤其在新冠疫情后,成为解析感染过程中细胞重塑机制的关键工具。本文将重点介绍SXT技术在新兴领域的应用进展。
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近日,英国Durham公司的低温突破 10K 极低温测量:NanoMOKE3 磁光克尔效应系统在清华大学完成部署在清华大学完成了安装调试。该系统以 Durham 公司核心产品 NanoMOKE3为基础,联合美国 Montana Instrument 公司的无液氦低温恒温器,采用一体化无液氦低温技术方案,无需依赖液氦制冷剂,即可实现最低 8K 的低温磁光克尔测量,为相关领域的高精度实验研究提供了先进的硬件支撑。
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本文系统汇总了中科院、北京科技大学等科研团队借助 easyXAFS 台式 X 射线吸收精细结构谱仪取得的重要研究成果,相关成果已分别发表于国际权威期刊《Mater. Today》与《Adv. Funct. Mater.》。
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