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11月12日-13日,为期两天的“量子光学与物质中的磁光学(Magneto-Optics in Quantum Light and Matter)”国际学术会议在伦敦的英国国家物理实验室成功举办。本次会议聚焦磁光学前沿研究,重点围绕量子光、物质量子态以及低维材料中的光-物质相互作用最新进展,深入探讨极端实验条件下(强磁场、极低温、超快时间尺度与纳米级空间分辨率)涌现的新物理现象,为全球科研人员搭建了创新思想碰撞与跨界合作的高端平台。本次会议得到了Quantum Design公司、Lake Shore Cryotronics公司的支持。
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近日,德国马普固体化学物理研究所的学者A. C. Komarek等人[1,2]在准一维伊辛自旋链材料CoGeO3中发现了非常明显的1/3磁化平台,并通过中子衍射手段详细探究了其微观自旋结构。
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我国是古生物化石大国,但古生物化石保护形势十分严峻。因此,对化石产地监测和保护工作刻不容缓,传统的傅里叶红外光谱受空间分辨率和样品形状等方面的影响,在检测方面仍面对一系列的挑战,近期,新推出的亚微米分辨率红外拉曼同步测量系统mIRage,基于的光学-光热红外技术(O-PTIR),在生物化石分析上具有显著的优势。
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本讲座,比利时安特卫普大学Victoria Beltran博士将介绍基于光学-光热红外技术(O-PTIR)的亚微米分辨率红外拉曼同步测量系统mIRage的初步概述和相关的精彩应用案例。
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近年来,拉曼光谱和成像技术, 得益于其相对于红外光谱技术优异的空间分辨率等优势,在研究样品的分子振动方向得到了广泛的应用,然而拉曼光谱和成像技术也存在着自身的一些不足,基于光学-光热红外技术(O-PTIR)的亚微米分辨率红外拉曼同步测量系统mIRage,由于其独特的系统架构,短波长探测光束同样也能作为一个拉曼激光源,当集成拉曼光谱仪,mIRage系统可以提供同一地点,同一时间,同一空间分辨率的亚微米红外+拉曼显微镜的检测结果。
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芯片是科技领域核心技术,是电子产品的“心脏”,是国家“工业粮食”,如何解决芯片/半导体器件有机异物污染问题,成为众多科研工作者的研究难题。本文我们将详细介绍芯片/半导体器件有机异物污染检测全新技术。
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电输运性质是材料基本的物理属性之一,量子材料新奇宏观物理效应如Shubnikov-de Haas(SdH)量子振荡、量子霍尔效应、反常量子霍尔效应等,都需要通过电输运测量来研究。此外电输运测量也是一种广泛、有力的研究手段,通过调控外界参量(如温度、磁场、压力等)和材料属性(如掺杂浓度、薄膜厚度等),可实现材料输运性质的可控调节,从而进一步揭示宏观物性背后的微观机理。Quantum Design公司的综合物性测量系统PPMS电输运选件为用户的输运测量提供了一个高效稳定可拓展的平台,助力用户获得高质量数据。
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