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QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司
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臺式easyXAFS助力科研突破,連續(xù)登上Nature子刊!2025/04/14
在科研領(lǐng)域中,材料微觀結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)分析對于推動各個學(xué)科的發(fā)展至關(guān)重要。X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜(XAFS)技術(shù)作為一種強(qiáng)大的材料表征手段,能夠深入揭示材料的元素價態(tài)、化學(xué)鍵、配位結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵信息。近期,easyXAFS頻繁登上NatureCommunications,助力科研人員在單原子、納米材料、環(huán)境、能源及傳感器等領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。easyXAFS無需同步輻射光源,可以在常規(guī)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中實(shí)現(xiàn)X射線吸精細(xì)結(jié)構(gòu)譜XAFS測試,獲得媲美同步輻射光源的優(yōu)質(zhì)譜圖,能為科研工作提供精準(zhǔn)可靠的數(shù)據(jù)支持。這一特性打
基于納米紅外光譜的化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)研究2025/04/14
在科技飛速發(fā)展的今天,納米紅外技術(shù)作為一個新興領(lǐng)域,正逐漸展現(xiàn)出其巨大的潛力和魅力,為我們打開了一扇深入微觀世界的全新窗口。納米紅外技術(shù),簡單來說,就是將納米尺度的研究與紅外光譜相結(jié)合。納米尺度下,物質(zhì)的物理和化學(xué)性質(zhì)會發(fā)生許多奇異的變化,而紅外光能夠與分子的振動和轉(zhuǎn)動相互作用,提供豐富的化學(xué)結(jié)構(gòu)信息。二者結(jié)合后,科學(xué)家們可以以精度對材料進(jìn)行分析和成像。納米紅外技術(shù)在材料科學(xué)領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的材料檢測方法往往難以精確到納米級別,但納米紅外卻能輕松做到。例如,在半導(dǎo)體材料研究中,通過納米紅外
基于納米光譜的生物標(biāo)志物檢測技術(shù)研究2025/04/11
納米光譜,簡單來說,就是研究納米尺度下物質(zhì)與光相互作用所產(chǎn)生的光譜特性。這一領(lǐng)域的研究不僅為我們理解物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)提供了全新視角,也在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景。納米尺度下,物質(zhì)的光學(xué)性質(zhì)會發(fā)生顯著變化。由于量子尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)等因素,納米材料對光的吸收、發(fā)射和散射等行為與宏觀材料截然不同。通過精確測量納米光譜,科學(xué)家們能夠獲取有關(guān)納米材料內(nèi)部電子結(jié)構(gòu)、能級分布以及分子振動模式等詳細(xì)信息。這些信息就像是一把把鑰匙,幫助我們解開微觀世界的謎團(tuán),揭示物質(zhì)在納米尺度下的物理和化學(xué)性質(zhì)。在生
可直接表征組織微塑料污染物,已發(fā)多篇高分論文!mIRage 樣機(jī)體驗(yàn)2025/04/08
近年來,微塑料(MPs)對人類健康的潛在威脅引發(fā)了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。在組織內(nèi)微塑料成像中,通常存在熒光標(biāo)記易脫落、熒光強(qiáng)度會衰減、難以對微塑料進(jìn)行特異性檢測,還容易受到組織內(nèi)其他熒光物質(zhì)的干擾,并且空間分辨率不足,無法清晰呈現(xiàn)微塑料的分布和形態(tài)。美國PSC公司研發(fā)的新一代高分辨化學(xué)成像顯微鏡mIRage,具有亞微米分辨、無需熒光標(biāo)記、液體樣品觀測等能力,為這些難題提供了全新的解決方案,已助力國內(nèi)客戶在微塑料領(lǐng)域取得眾多成果。例如,中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心的研究人員以聚乙烯納米塑料(PE-N
FluidFM重塑單細(xì)胞力譜,實(shí)現(xiàn)通量與精度雙飛躍,全自動智能化變革方案!2025/03/31
亮點(diǎn)聚焦1.高通量測量:FluidFMOMNIUM系統(tǒng)能夠在每小時測量多達(dá)50個哺乳動物細(xì)胞的粘附力,顯著提升了單細(xì)胞力譜的通量。2.廣泛的力學(xué)范圍:FluidFM技術(shù)能夠測量高達(dá)3µN的粘附力,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)的力學(xué)范圍。3.全自動化流程:從細(xì)胞抓取、力-距離曲線測量到細(xì)胞釋放和清洗,整個過程實(shí)現(xiàn)全自動化,確保數(shù)據(jù)的一致性和可重復(fù)性。4.高效數(shù)據(jù)分析:系統(tǒng)自動生成每個細(xì)胞的力-距離曲線,便于快速比較不同細(xì)胞群體的粘附力,助力細(xì)胞粘附機(jī)制的研究。引言細(xì)胞粘附在組織形成、維持和功能中扮演著至關(guān)重要的角色。
新品發(fā)布!AI驅(qū)動下的單細(xì)胞克隆平臺,細(xì)胞生物學(xué)與基因治療革新之路2025/03/27
近期在細(xì)胞生物學(xué)與基因治療領(lǐng)域迎來又一重大突破!作為單細(xì)胞生物學(xué)處理技術(shù)的先進(jìn)者,iotaSciences公司于倫敦重磅推出其全新研發(fā)的單細(xì)胞克隆平臺——isoCellXT。這一創(chuàng)新平臺在細(xì)胞處理的吞吐量和速度上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,為全球細(xì)胞生物學(xué)與基因治療研究者帶來了強(qiáng)有力的科研利器。iotaSciences公司總部位于英國牛津,始終專注于為研究人員打造高度易用、用戶友好、可靠且強(qiáng)大的單細(xì)胞處理技術(shù)。此次推出的isoCellXT,是在原有的單細(xì)胞克隆平臺isoCell的基礎(chǔ)上,進(jìn)行深度升級與創(chuàng)新的
mIRage 助力微塑料研究獲重大突破,樣機(jī)體驗(yàn),可直接原位表征微塑料!2025/03/18
近年來,微塑料(MPs)對人類健康的潛在威脅引發(fā)了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。美國新墨西哥大學(xué)阿爾伯克基分校的毒理學(xué)家MatthewCampen團(tuán)隊(duì)在《naturemedicine》發(fā)表的研究顯示,人體腦樣本中的微塑料和納米塑料(MNP)濃度顯著高于肝臟或腎臟,且在癡呆癥患者腦樣本中濃度更高。這一發(fā)現(xiàn)凸顯了深入探究微塑料對人體影響的緊迫性,也對微塑料分析技術(shù)提出了更高要求。都柏林大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)針對來自靜脈輸液系統(tǒng)的微塑料進(jìn)行深入研究,并利用基于光學(xué)光熱紅外技術(shù)(O-PTIR)的非接觸亞微米分辨紅外拉曼
樣機(jī)免費(fèi)體驗(yàn)!easyXAFS 樣機(jī)入駐 QD 中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)中心2025/03/09
新春伊始,QuantumDesign中國為回饋廣大科研工作者,助力前沿科研邁向新高度,現(xiàn)開啟臺式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀-XAFS/XES樣機(jī)免費(fèi)體驗(yàn)活動,活動僅面向前200名報名客戶,歡迎通過如下二維碼報名聯(lián)系,親臨QD中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)中心,感受臺式easyXAFS帶來的科研新體驗(yàn)!掃碼即刻體驗(yàn)easyXAFS!臺式easyXAFS創(chuàng)新技術(shù)入駐此次入駐QD中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)中的臺式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀-XAFS/XES樣機(jī),來自美國easyXAFS公司。該設(shè)備采X射線單色器設(shè)計,突破了傳統(tǒng)同步輻射光源的
無需校零還能精準(zhǔn)測量?Lake Shore F71/F41 特斯拉計為您揭曉答案!2025/03/09
在科研與工業(yè)生產(chǎn)的眾多領(lǐng)域,精確測量磁場強(qiáng)度至關(guān)重要。特斯拉計,又稱高斯計,是一種基于霍爾效應(yīng)原理測量磁場強(qiáng)度的儀器?;魻栃?yīng)是指當(dāng)電流垂直于外磁場通過導(dǎo)體時,載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn),垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生一附加電場,從而在導(dǎo)體的兩端產(chǎn)生電勢差,特斯拉計中的霍爾元件正是利用這一特性實(shí)現(xiàn)磁場測量。它廣泛應(yīng)用于磁性材料生產(chǎn)、磁體質(zhì)量控制、磁體分選、電磁場控制、交流磁場測量、核磁及其他超導(dǎo)磁體測量、計量檢驗(yàn)、科學(xué)研究等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。圖1霍爾效應(yīng)示意圖,在激勵電流恒定的情況下,霍爾電壓VH正比于磁場強(qiáng)度B
低溫探針臺助力一篇Nature子刊!錫基鈣鈦礦鐵電半導(dǎo)體研究取得重要進(jìn)展2025/03/07
鐵電半導(dǎo)體因其可切換極化、鐵電場調(diào)控以及半導(dǎo)體輸運(yùn)特性等優(yōu)勢,在鐵電晶體管和非易失性存儲器領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。然而,制備同時具有強(qiáng)鐵電性和半導(dǎo)體特性的薄膜頗具挑戰(zhàn)。近年來,錫基鈣鈦礦半導(dǎo)體因其p型特性和較低的載流子有效質(zhì)量備受關(guān)注,但具有強(qiáng)鐵電性的錫基鈣鈦礦半導(dǎo)體卻鮮有報道。高載流子濃度會屏蔽鐵電極化場,致使鐵電極化減弱甚至消失。因此,探索一種使錫基鈣鈦礦半導(dǎo)體具有鐵電性的新方法,對于實(shí)現(xiàn)低功耗器件和存儲器的應(yīng)用至關(guān)重要。復(fù)旦大學(xué)材料科學(xué)系的褚君浩院士和李文武研究員團(tuán)隊(duì)提出了一種創(chuàng)新的分子重
單晶生長與定向設(shè)備落戶國內(nèi)各大高校,助力單晶領(lǐng)域研究2025/03/05
近日,QuantumDesignJapan公司(下文簡稱:QDJ)的鹵素?zé)舾^(qū)法單晶爐和新一代高性能激光浮區(qū)法單晶爐以及日本Pulstec公司的新一代X射線單晶定向系統(tǒng)-s-Laue陸續(xù)在復(fù)旦大學(xué)(激光浮區(qū)爐)、上海大學(xué)(鹵素?zé)舾^(qū)爐及單晶定向系統(tǒng))、蘭州大學(xué)(激光浮區(qū)爐及鹵素?zé)舾^(qū)爐)及中山大學(xué)(鹵素?zé)舾^(qū)爐)完成安裝調(diào)試,中山大學(xué)的激光浮區(qū)爐也于近日運(yùn)抵實(shí)驗(yàn)室,后續(xù)即將開展安裝調(diào)試工作。浮區(qū)法單晶生長工藝憑借其顯著優(yōu)勢,在晶體生長研究領(lǐng)域備受矚目。該工藝無需坩堝、有效避免了坩堝帶來的污染問題
傅里葉紅外光譜助力重要成果!二維過渡金屬硫?qū)倩衔锕怆娮訉W(xué)新進(jìn)展2025/02/28
文章名稱:Nano-spectroscopyofexcitonsinatomicallythintransitionmetaldichalcogenides期刊名稱:NatureCommunicationsIF14.7DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-022-28117-x【引言】二維過渡金屬硫?qū)倩衔?TMDs)因其顯著的激子特性在光電子學(xué)中占據(jù)著重要的地位。激子是一種由電子和空穴構(gòu)成的準(zhǔn)粒子,在這類材料中展示出強(qiáng)大的結(jié)合能和顯著的振蕩強(qiáng)度,因此成為了研究的
Nat. Med等力證細(xì)胞跨膜電阻儀檢測BBB的TEER值檢測已成“金標(biāo)準(zhǔn)”2025/02/18
在生物醫(yī)學(xué)研究的前沿探索中,血腦屏障(Blood-BrainBarrier,BBB)的特性研究一直是難點(diǎn)和熱點(diǎn)。BBB有的解剖和功能特性使其能夠精確控制神經(jīng)微環(huán)境的組成,保護(hù)大腦免受有害物質(zhì)侵害,但同時也阻礙了大多數(shù)藥物進(jìn)入中樞神經(jīng)系統(tǒng),給神經(jīng)疾病的藥物治療帶來了挑戰(zhàn)。近期,德國NanoAnalytics公司研發(fā)推出的cellZscope全自動細(xì)胞跨膜電阻測量儀(即實(shí)時無標(biāo)記細(xì)胞動態(tài)分析儀)在BBB研究中發(fā)揮了重要作用,特別是在檢測跨膜電阻(TEER)值方面,展現(xiàn)了超卓的性能。本文將分享3篇使用
從芯片光刻到人工細(xì)胞革新, 臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)助力一篇Nat. Commun.!2025/02/18
文章名稱:Large-scale-integrationandcollectiveoscillationsof2Dartificialcells期刊:NatureCommunicationsIF17文章DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54098-0【引言】隨著半導(dǎo)體與微流體技術(shù)的發(fā)展,大規(guī)模集成(LSI)概念逐漸得到了廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)70年代,集成電路通過在硅片上構(gòu)建二維層顯著提升了元件密集度,21世紀(jì),微流控技術(shù)用軟單片微閥精準(zhǔn)操控成千上萬的微型
PPMS與綜合電學(xué)測量儀聯(lián)用,解鎖超導(dǎo)材料nV量級小信號測試方案2025/02/12
在現(xiàn)代凝聚態(tài)物質(zhì)研究的前沿領(lǐng)域中,低溫電學(xué)輸運(yùn)測量作為一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)手段,在拓?fù)洳牧?、量子材料、新型超?dǎo)材料以及二維材料和器件等多個重要研究方向上發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。然而,實(shí)際測量環(huán)境較為復(fù)雜且充滿挑戰(zhàn)。極低溫、強(qiáng)磁場、真空等環(huán)境相互疊加,同時伴隨著制冷機(jī)、壓縮機(jī)、磁體電源、真空泵組等一系列復(fù)雜設(shè)備的運(yùn)行,使得測量環(huán)境中的電磁信號較為復(fù)雜。而被測信號例如超導(dǎo)材料、量子輸運(yùn)材料等往往有著較為微弱的信號幅值。因此,在如此復(fù)雜的環(huán)境中如何準(zhǔn)確檢測到待測樣品的信號往往是很多科研工作者面臨的棘手問題。近日
用戶速遞:easyXAFS原位揭示單原子結(jié)構(gòu)奧秘,助力登頂Adv. Mater.!2025/02/12
在電催化研究中,單原子位點(diǎn)修飾是提高M(jìn)nO?電催化性能的有效策略之一,現(xiàn)有基于單原子位點(diǎn)的MnO電催化劑多存在局限性,常僅在ORR或OER中選擇性增強(qiáng),很少能兼顧雙功能ORR/OER優(yōu)異性能,且因ORR和OER機(jī)制相互制約,存在理論過電位差。近日,張?zhí)烊?劉向峰/彭生杰等人制備了一種高化合價Ir單原子錨定氧化錳的雙功能催化劑(Ir??-MnO?),該催化劑在堿性溶液中表現(xiàn)出優(yōu)異的雙功能活性。文章以“BreakingtheMutual‐ConstraintofBifunctionalOxygenE
振動樣品磁強(qiáng)計搭載全新FORC分析方法,助力地質(zhì)領(lǐng)域發(fā)表重要成果!2025/01/26
自然樣品中的磁性礦物攜帶著豐富的環(huán)境演化信息。然而,在自然狀態(tài)下,樣品的磁性表現(xiàn)為其中多種磁性礦物的綜合作用結(jié)果。為了分離這些磁信息,近年來發(fā)展了一種新的巖石磁學(xué)方法:一階反轉(zhuǎn)曲線(FORC)圖。該方法不僅可以確定磁性礦物矯頑力的分布和磁性礦物顆粒之間磁相互作用的強(qiáng)弱,而且還可以幫助區(qū)分磁性礦物的種類和磁疇狀態(tài)。近期,意大利國家地球物理與火山學(xué)研究所(INGV)的AldoWinkler團(tuán)隊(duì)采用磁性和化學(xué)生物監(jiān)測方法,對意大利羅馬帕拉丁山考古區(qū)域地衣和葉片進(jìn)行磁性檢測和化學(xué)組分分析,旨在揭示車輛顆
3D全自動外泌體熒光檢測分析系統(tǒng)助力解鎖關(guān)鍵數(shù)據(jù)2025/01/25
嵌合抗原受體T細(xì)胞(CART)免疫療法是治療惡性腫瘤的新興手段,抗CD19嵌合抗原受體T細(xì)胞(CD19.CART)在B細(xì)胞惡性腫瘤治療療效顯著,但常伴有免疫效應(yīng)細(xì)胞相關(guān)神經(jīng)毒性綜合征(ICANS)這一不良反應(yīng),其臨床特征包括腦病、認(rèn)知障礙、語言障礙、癲癇發(fā)作以及較少見的腦水腫。雖然ICANS致死率低(1%–2%),但其治療需要使用大劑量類固醇和免疫抑制療法,會影響CART細(xì)胞活性和治療效果,并增加非復(fù)發(fā)性死亡率。近期,博洛尼亞大學(xué)發(fā)表題為“CAR+extracellularvesiclespre
全光譜與電學(xué)測量并駕齊驅(qū),在新型量子材料研究中大放異彩2025/01/25
近年來,隨著新型二維材料和拓?fù)洳牧涎芯康某掷m(xù)深入,研究者日益傾向于將低溫、磁場、光激發(fā)等多種手段與電學(xué)測量相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對樣品的多維度立體式的綜合測量。在過去的幾十年中,始終沒有出現(xiàn)特別理想的實(shí)驗(yàn)設(shè)備可以兼具所有的測量手段。近五年來,隨著新型儀器設(shè)備的迅猛發(fā)展,全干式超精準(zhǔn)全開放強(qiáng)磁場低溫光學(xué)研究平臺-OptiCool憑借其優(yōu)質(zhì)的性能脫穎而出。該系統(tǒng)可以無縫兼容共聚焦拉曼光譜/熒光光譜、熒光壽命掃描成像、紫外/可見/近紅外光譜共聚焦掃描成像、偏振分辨二次諧波掃描成像、多功能光電流掃描成像、磁光克爾
AFM/SEM二合一顯微,解鎖機(jī)械、電學(xué)及多元功能協(xié)同分析!2025/01/24
在眾多研究領(lǐng)域,原位,多模態(tài)表征技術(shù)的需求日益增長。美國QuantumDesign公司研發(fā)的AFM/SEM二合一顯微鏡FusionScope,將原子力顯微鏡(AFM)、掃描電子顯微鏡(SEM)、及EDS等功能相結(jié)合,可以在-10°-80°側(cè)向視野下定位并觀測樣品,不僅能進(jìn)行高分辨率成像,還能針對能譜、電學(xué)、磁學(xué)和力學(xué)性能等進(jìn)行實(shí)時表征,大大地拓展了其在材料研究等多領(lǐng)域的應(yīng)用范圍與深度。圖1AFM/SEM二合一顯微鏡FusionScope近期,QuantumDesign公司在FusionScope
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