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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,来自普林斯顿大学(Princeton University)和加州州立大学诺里奇分校(California State University, Northridge)的研究团队通过巧妙的实验设计和先进的测量设备,为解决“磁滞材料如何获得可靠霍尔效应”这一难题提供了清晰的路线图。其中,Lake Shore公司的新一代多通道高精度低噪声综合电学测量仪 M81-SSM作为关键硬件,在精准提取真实霍尔信号方面展现了超卓的能力。
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近期,来自芬兰于韦斯屈莱大学、比利时ULB布鲁塞尔自由大学等联合团队在 《Communications Biology 》上发表了一项突破性研究。作者依托包括 实验室级软X射线细胞结构显微镜SXT-100 在内的多种前沿技术,首次完整阐释了CPV感染引发宿主细胞核仁剧烈结构重塑与功能紊乱的分子机制。该研究不仅填补了细小病毒致病机制的研究,更充分验证了软X射线断层扫描(SXT)技术在细胞三维超微结构研究中的独特技术优势,为病毒感染生物学研究提供了全新的技术范式。
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近日,清华大学雒建斌 院士领衔的刘欢、刘大猛等研究人员在二维半导体材料研究领域取得重大突破。相关研究以《Imaging multilevel exciton transport enabled by correlated electronic states》为题发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。团队成功实现了对激子输运的多能级动态调控,为未来高性能逻辑运算、光子互连和光学调制技术的发展奠定了重要基础。Montana Instruments 低温光学系统凭借极致的性能表现,成为这项重大突破的关键技术支撑,其超低振动、优异的精准控温能力等优势,为超快光学成像技术的落地提供了不可或缺的硬件保障。
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在微纳加工技术成为前沿科研创新核心驱动力的当下,一款兼具高精度、高速度、高灵活性与高稳定性的光刻设备,是实现从材料创新到器件落地的关键支撑。小型台式无掩膜直写光刻系统MicroWriter ML3凭借自研突破技术,重新定义科研级光刻标准,成为斯坦福大学、复旦大学等知名团队的核心选择。该设备助力科研人员斩获 8 篇《Nature》正刊及多篇《Nature Electronics》、《Nature Materials》高水平成果,研究领域覆盖柔性电子、二维半导体、类脑芯片、具身智能、太空电子、光子学、锂电池等多个前沿方向,成为跨领域科研突破的 “桌面级微纳加工神器”,更是科研团队发表高水平顶刊论文的核心硬件支撑。
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2013年,牛津仪器设立了马丁•伍德爵士(Sir Martin Wood)中国物理科学奖,该奖项旨在促进国内年轻科学家在极低温、强磁场或超高真空环境下取得的科研成果,发掘和奖励中国年轻科学家的突破性研究工作。到目前为止,马丁•伍德爵士中国物理科学奖已成功举办了七届。第七届马丁·伍德爵士中国物理科学奖的获奖人分别为:中国科学院物理研究所沈洁研究员、清华大学张金松教授、中国科学院强磁场科学中心张警蕾教授。时隔两年,第八届马丁•伍德爵士中国物理科学奖申请现已开启!
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上海科技大学信息科学与技术学院、拓扑物理实验室寇煦丰教授团队联合中国科学技术大学、牛津大学,在磁性拓扑绝缘体领域取得重大突破。团队通过精准调控 Mn (Bi₁₋ₓSbₓ)₂Te₄(MBST)材料中的锑(Sb)与铋(Bi)元素比例,实现了对磁输运特性的灵活调控,并依托无液氦超导磁体低温系统-TeslatronPT,完成了极端物理条件下微弱磁输运信号的精准磁电输运测量。相关成果以 “Tunable Chiral Magneto-Transport through Band Structure Engineering in Magnetic Topological Insulators Mn(Bi 1-x Sb x ) 2 Te 4” 为题,发表于知名学术期刊《Science Advances》。
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