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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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破解不規(guī)則粗糙樣品的多維密碼——AFM/SEM二合一顯微鏡2024/12/05
近年來有研究發(fā)現(xiàn),納米顆粒的粗糙度對其性質(zhì)和功能有顯著的影響,清晰的理解表面粗糙度對外部刺激的反應(yīng)和相互作用,可以為預(yù)測納米顆粒在遞送、分布等現(xiàn)象中的行為提供可靠信息。因此獲得表面粗糙度信息對材料性能的研究具有重要的意義。目前,常通過光學(xué)顯微鏡和原子力顯微鏡測量這種特性,但光學(xué)顯微鏡僅能在毫米尺度上定位納米顆粒的突起處,AFM對表面不平整樣品的定位非常有挑戰(zhàn)性。美國QuantumDesign公司推出的AFM/SEM二合一顯微鏡FusionScope,將SEM、AFM以及EDS等多種技術(shù)深度融合,
電學(xué)測量新篇章!M81、M91與多種設(shè)備聯(lián)用,實現(xiàn)變溫、變磁場電學(xué)測量2024/11/25
隨著QuantumDesign中國子公司與美國LakeShore公司的全面合作,QD中國子公司在國內(nèi)市場提供的儀器設(shè)備種類更加豐富。通過整合多家廠商的技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢,QD中國子公司能夠為國內(nèi)科研用戶提供更加完善和個性化的測量解決方案。近年來,LakeShore推出的M81多通道高精度低噪聲綜合電學(xué)測量儀和M91快速霍爾測試儀受到了科研用戶的好評。這些設(shè)備不僅可以作為單獨的測量儀表使用,還能與多種低溫、磁體、探針臺等設(shè)備聯(lián)合使用,成為功能更加全面,用途更加廣泛的電學(xué)測量系統(tǒng)。?M81多通道高精度低
新一代高分辨化學(xué)成像顯微鏡,突破熒光限制,開啟生命科學(xué)新紀元!2024/11/19
導(dǎo)讀:近年來,光學(xué)顯微鏡的技術(shù)發(fā)展日新月異。其中,熒光顯微鏡技術(shù)的迅猛發(fā)展更是極大地改變了生命科學(xué)的研究方式,已經(jīng)成為目前生命科學(xué)研究者對細胞、組織進行成像的方法。然而,熒光顯微鏡技術(shù)均需要對成像目標(biāo)進行熒光分子探針標(biāo)記。這類熒光分子探針常易受光、氧、溫度、pH等因素的影響,從而失去活性,導(dǎo)致實驗數(shù)據(jù)不準確;并且有些熒光探針對不同的目標(biāo)分子具有一定的親和性,這導(dǎo)致無法對目標(biāo)分子進行準確的測量,特異性不高。此外,由于熒光顯微鏡的波段限制,一次實驗通常不能使用超過6種顏色的熒光標(biāo)記分子。這些技術(shù)條件
8.1 Kg、40s測量!μ-X360J全新來襲,讓殘余應(yīng)力檢測輕松又精準!2024/11/18
X射線是表面殘余應(yīng)力測定技術(shù)中為數(shù)不多的無損檢測法之一,是通過測量材料或制品晶面間距的變化來確定應(yīng)力的,至今仍然是研究得較為廣泛、深入、成熟的殘余應(yīng)力分析和檢測方法之一,被廣泛的應(yīng)用于科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的各個領(lǐng)域。2012年,日本Pulstec公司研發(fā)出基于全二維面探測器技術(shù)和cosα殘余應(yīng)力分析方法的新一代便攜式X射線殘余應(yīng)力分析儀——μ-X360系列,將X射線研究殘余應(yīng)力的測量速度和精度提升到了一個全新的高度。該設(shè)備由于技術(shù)先進、測試數(shù)據(jù)可重復(fù)性高、使用便攜等優(yōu)勢,一經(jīng)推出便備受業(yè)界青睞!經(jīng)
單細胞研究超全方案!2024/11/15
一、多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFMOMNIUMFluidFMOMNIUM簡介:區(qū)別于傳統(tǒng)生殖領(lǐng)域所應(yīng)用的顯微操作系統(tǒng),瑞士Cytosurge公司推出的FluidFMOMNIUM主要用來進行原代細胞、干細胞、免疫細胞、腫瘤細胞等小型懸浮或者貼壁細胞的單細胞水平實驗操作。FluidFMOMNIUM是一款將原子力系統(tǒng)、顯微成像系統(tǒng)、微流控系統(tǒng)、活細胞培養(yǎng)系統(tǒng)融為一體的單細胞顯微操作平臺,其核心技術(shù)——FluidFM技術(shù)采用了納米級中空探針,輕松實現(xiàn)單個細胞水平、fL級別超高精度、全自動化的細胞
諾貝爾獎技術(shù)加持!激光冷卻技術(shù)助力FIB新革命!2024/11/15
聚焦離子束(FIB)技術(shù)是一種將高能離子流聚焦成細束的儀器,可對樣品進行精密操作,尤其擅長對微觀結(jié)構(gòu)進行高精度的切割、成像和修復(fù)。隨著FIB技術(shù)的進步,其應(yīng)用范圍已從早期的半導(dǎo)體制備擴展到材料科學(xué)、納米加工以及高分辨率成像等領(lǐng)域。傳統(tǒng)的FIB系統(tǒng)多基于鎵(Ga+)離子源,其強度較低且樣品污染性較高。近年來,基于氦(He+)和鋰(Li+)等輕元素的離子源技術(shù)相繼被開發(fā),但仍然無法克服空間分辨率和樣品損害問題。銫(Cs+)和銣(Rb+)作為新的離子源材料,具有出色的性能。zeroK公司運用曾獲諾貝爾
臺式無掩膜光刻機助力大面積MoTe2/Si高速光電探測器設(shè)計新思路2024/11/08
文章名稱:AHigh-SpeedImageSensorBasedonLarge-AreaMoTe2/SiPhotodiodeArrays期刊名稱:AdvancedOpticalMaterialsIF:8.0DOI:https://doi.org/10.1002/adom.202400547【引言】在寬帶光電探測器的研究領(lǐng)域中,科研人員致力于解決將二維材料(例如二硒化鉬(MoTe2))直接生長于三維硅基板上的技術(shù)難題。此項技術(shù)的目標(biāo)在于解決2D-3D異質(zhì)結(jié)整合時所遇到的多重障礙,包括晶格不匹配、界
低溫強磁場納米精度位移臺助力莫爾晶格中Haldane Chern絕緣體的實現(xiàn)2024/11/08
研究背景:當(dāng)二維電子氣受到強磁場作用時會出現(xiàn)朗道能級,并可以觀察到量子化的霍爾電。Chern絕緣體可以在沒有朗道能級的情況下表現(xiàn)出量子化霍爾效應(yīng)。理論上,這種狀態(tài)可以通過在蜂窩晶格中設(shè)計復(fù)雜的次近鄰跳躍來實現(xiàn),即所謂的Haldane模型。盡管Haldane模型對拓撲物理領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠的影響,并且最近在冷原子實驗中得到了應(yīng)用,但Haldane模型尚未在固態(tài)材料中實現(xiàn)。研究進展:鑒于此,康奈爾大學(xué)的KinFaiMak教授和單杰教授報道了在AB堆疊MoTe2/WSe2莫爾雙層(如下圖1所示)中實現(xiàn)Ch
極低溫10 nm近場光學(xué)顯微鏡,助力多篇Nature子刊等文章發(fā)表!2024/10/28
低溫散射型掃描近場光學(xué)顯微鏡(s-SNOM)在納米尺度上對材料特性的研究具有革命性的重要作用。為理解超導(dǎo)、金屬-絕緣體轉(zhuǎn)變、拓撲絕緣體、奇異磁性和其它強關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中分子和電子的納米尺度行為的研究開辟了新道路。通過將attocube光學(xué)低溫恒溫器技術(shù)與先進的納米光學(xué)成像和光譜neaSCOPE平臺相結(jié)合,共同開發(fā)的cryo-neaSCOPE+xs克服了現(xiàn)有技術(shù)的不足,開創(chuàng)性的將nea-SNOM的10nm高空間分辨率和高靈敏度納米光譜與10k的低溫恒溫測量環(huán)境相結(jié)合,為低溫環(huán)境下的光學(xué)研究打開了新的大門
石墨烯中Dirac磁激子的紅外納米成像的核心——attocube低溫納米位移臺2024/10/15
研究動態(tài):磁場對量子材料中電子的運動有著深遠的影響。強磁場下的二維電子系統(tǒng)具有量子化的霍爾電導(dǎo)率、手性邊緣電流的集合模式,被稱為磁等離子體和磁激子。到目前為止,在電中性樣品中產(chǎn)生這些集合模式并以其固有的納米長度尺度對其進行成像仍挑戰(zhàn)性。近日,美國紐約州立石溪大學(xué)(Stony-BrookUniversity)MichaelDapolito,XuDu&MengkunLiu等,在NatureNanotechnology上發(fā)文,報道了在自然長度尺度上,實驗觀測到了傳播的磁激子極化激元,并報道了它們在近電
一舉多得,超精準全開放低溫強磁場光學(xué)系統(tǒng)全面開花2024/09/29
——OptiCool為您重新詮釋低溫、磁場、光學(xué)超精準全開放低溫強磁場光學(xué)系統(tǒng)-OptiCool是由QuantumDesign公司研發(fā)的新型強磁場光學(xué)研究平臺,該產(chǎn)品是QuantumDesign在低溫強磁場設(shè)備領(lǐng)域豐富制造經(jīng)驗的結(jié)晶。產(chǎn)品面世短短幾年,已助力全球用戶在低溫強磁場光學(xué)測量方面取得了豐碩的成果。隨著用戶的不斷增多,OptiCool的應(yīng)用方向也在被不斷地發(fā)掘。目前已經(jīng)在拉曼&熒光光譜、超快泵浦測量、磁光克爾&RMCD測量、二次諧波測量、THz測量、低溫近場光學(xué)測量等多個方向取得了重要成
QD中國科學(xué)實驗中心引進桌面式霍爾效應(yīng)系統(tǒng),測試速度提升百倍!2024/09/26
近期,QD中國科學(xué)實驗中心全新引進LakeShore公司推出的FastHallStation桌面式霍爾效應(yīng)測量系統(tǒng),該設(shè)備搭載M91快速霍爾測試模塊,是一款功能全面、測試速度快、測量精度高的霍爾效應(yīng)測試設(shè)備。FastHallStation桌面式霍爾效應(yīng)測量系統(tǒng)提供了霍爾效應(yīng)測量的所有部件,包括M91快速霍爾測試模塊、1T永磁體、高性能樣品插件、MeasureLINK控制軟件和控制電腦。整個設(shè)備采用一體化桌面式設(shè)計,無需占用較大的實驗室空間。該設(shè)備操作簡單易用,測量前無需進行復(fù)雜的設(shè)備設(shè)置,是一款
臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)助力有機芯片重大突破!2024/09/23
文章名稱:Photovoltaicnanocellsforhigh-performancelarge-scale-integratedorganicphototransistors期刊名稱:NatureNanotechnologyIF:38.3DOI:https://doi.org/10.1038/s41565-024-01707-0【引言】光伏納米單元可以提升光伏轉(zhuǎn)換效率,是有機光電材料相關(guān)研究中十分重要的一個研究領(lǐng)域。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,有機成像芯片需要被集成到越來越大,越來越復(fù)雜的集成電路
霍爾效應(yīng)系統(tǒng)登上Nature!新型鈣鈦礦太陽能電池, 獲得32%獨立認證效率2024/09/23
全新電磁體霍爾效應(yīng)測量系統(tǒng)搭載M91快速霍爾測量模塊測試速度提升100倍更快、更精準測量極低遷移率材料適用于各類磁體系統(tǒng)助力鈣鈦礦關(guān)鍵數(shù)據(jù)測量登頂Nature搭載M91快速測量模塊的MCS-EMP霍爾效應(yīng)系統(tǒng)單片鈣鈦礦/硅疊層串聯(lián)太陽能電池因其能以低廉的成本實現(xiàn)高功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)而具有高的研究價值。目前,先進的疊層串聯(lián)太陽能電池中,鈣鈦礦頂部電池通過自組裝單層(SAM)與硅異質(zhì)結(jié)底部電池電耦合,固定在透明導(dǎo)電氧化物(TCO)上,從而實現(xiàn)子電池之間的高效電荷轉(zhuǎn)移。然而,這類可再生的高性能串聯(lián)
3D單分子熒光成像技術(shù)在納米受體與納米顆粒表征中起突出作用2024/09/23
隨著科學(xué)研究向著更精細、更微觀的方向發(fā)展,對成像技術(shù)的要求也日益提高。傳統(tǒng)的光學(xué)成像技術(shù)可以提供200nm左右的分辨率,不能滿足細胞器,以及分子水平上的研究。法國abbelight公司基于新興單分子定位顯微成像(SMLM)技術(shù)推出了3D單分子熒光成像系統(tǒng)-SAFe360,能夠提高定位精度,xyz三軸定位度高達15nm,支持同時四色成像,可以用于細胞納米三維成像,觀測高清晰亞細胞器結(jié)構(gòu),實時研究不同結(jié)構(gòu)功能蛋白的共定位信息,以及在單分子水平研究分子動力學(xué)反應(yīng)和細胞間的相互作用等。設(shè)備一經(jīng)推出,已在
34 LMH/bar高通量耐氯納米濾膜!便攜式原子力顯微鏡實現(xiàn)1 nm高精度表征2024/09/23
【引言】地表水和地下水是人類重要的飲用水源,然而這些水中往往含有高含量的硫酸鹽。經(jīng)常飲用硫酸鹽含量高的水會引起各類的健康問題,如腹瀉、脫水和腸道疾病。因此,降低飲用水中的硫酸鹽含量已成為水資源相關(guān)研究中的熱點問題。目前,去除飲用水中硫酸鹽的方法主要有沉淀法、吸附法和膜過濾法。其中,納米薄膜過濾法是一種十分具有應(yīng)用潛力的方法,這種方法可有效降低飲用水中硫酸鹽含量。然而,已有的納米過濾薄膜依然存在濾水通量低,不耐氯腐蝕等問題。近日,天津工業(yè)大學(xué)相關(guān)課題組提出了一種基于相轉(zhuǎn)化技術(shù)制備了基于聚砜基超支化
AFM/SEM二合一顯微鏡全新功能,如何打破可視化磁性表征困境?2024/09/23
近年來,科研工作者在研究表面形貌異常復(fù)雜的磁性樣品時,總會面臨空間分辨率不足,需要多維磁結(jié)構(gòu)表征的問題。2024年8月,美國QuantumDesign公司在AFM/SEM二合一顯微鏡-FusionScope的基礎(chǔ)上,研發(fā)推出了強大的磁性材料表征功能。這一創(chuàng)新技術(shù)專注于可視化區(qū)域同步磁學(xué)測量功能,為需要對復(fù)雜樣品區(qū)域進行空間可視化和磁學(xué)同步測量表征的研究課題組提供技術(shù)支持和測樣服務(wù)。FusionScope是QuantumDesign全新技術(shù)產(chǎn)品,將掃描電子顯微鏡(SEM)和原子力顯微鏡(AFM)技
多通道高精度低噪聲綜合電學(xué)測量儀,可與PPMS無縫銜接2024/09/23
近期,QD中國科學(xué)實驗中心全新引進LakeShore公司推出的M81多通道高精度低噪聲綜合電學(xué)測量儀,該設(shè)備可以與無液氦綜合物性測量系統(tǒng)-PPMS®DynaCool™無縫連接,是一款功能全面,簡單易用且可高度模塊定制化的電學(xué)測量儀表。M81可以提供多種不同的電學(xué)測量解決方案,包括可輸出直流至最高100kHz的交流,甚至交流直流混合的電壓及電流源模塊以及對應(yīng)的電流和電壓測量模塊匹配。使用交流信號時,多個模塊采用內(nèi)部參考信號同步,可以實現(xiàn)最多6個通道同時實時鎖相。通過配置不同的電壓、電流源表,可以輕
頂刊AEM高效HMF氧化,臺式easyXAFS提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持!2024/09/23
生物質(zhì)衍生的5-羥甲基糠醛(HMF)氧化成高附加值產(chǎn)品2,5-呋喃二甲酸(FDCA)對于彌補化石資源的快速消耗具有重要意義。然而傳統(tǒng)HMF氧化反應(yīng)通常需要在高溫高壓下進行,存在能耗高、設(shè)備復(fù)雜和安全隱患等問題。近期,江蘇大學(xué)施偉東\范偉強\王發(fā)根通過設(shè)計構(gòu)建了一種CoAl雙金屬基電催化劑,并利用easyXAFS臺式X射線吸收精細結(jié)構(gòu)譜儀進行了X射線吸收精細結(jié)構(gòu)譜(XAFS)測試,對催化劑局部原子結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu)進行了分析,揭示了催化劑在活化過程中的結(jié)構(gòu)變化和活性位點的形成,解釋了其在HMF氧化反應(yīng)
狂發(fā)Nature等頂刊!Lake Shore低溫探針臺,助力超越硅極限的二維晶體管革新2024/09/23
當(dāng)今科技迅猛發(fā)展,電子器件的小型化和性能提升是科研人員的追逐。其中,晶體管是當(dāng)代電子設(shè)備中的核心組件,其尺寸微縮和性能提升直接關(guān)系到整個電子行業(yè)的進步。與此同時,硅基場效應(yīng)晶體管(FET)的性能逐漸逼近本征物理極限,國際半導(dǎo)體器件與系統(tǒng)路線圖(IRDS)預(yù)測硅基晶體管的柵長最小可縮短至12nm,工作電壓不低于0.6V,這決定了未來硅基芯片縮放過程結(jié)束時的極限集成密度和功耗。因此,迫切需要發(fā)展新型溝道材料來延續(xù)摩爾定律。二維(2D)半導(dǎo)體具備可拓展性、可轉(zhuǎn)移性、原子級層厚和相對較高的載流子遷移率,
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