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第七届图书馆 体育培训
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  •  超高分辨近场光学显微镜近期重点科研成果速览

    超高分辨近场光学显微镜近期重点科研成果速览

    1.中国科学院重庆绿色智能技术研究院ZhongboYang等Near-FieldNanoscopicTerahertzImagingofSingleProteins.Small.Figure1.SchematicillustrationoftheTHzs-SNOMsetupandits...
    2022-01-26 围观5826 [应用] 高教
  •  低震动无液氦磁体与恒温器成功助力低温NV色心研究取得新进展

    低震动无液氦磁体与恒温器成功助力低温NV色心研究取得新进展

    原子层厚薄的范德瓦尔斯(vdW)磁性材料的发现使得在二维空间中对各种自旋系统中的磁性机制进行基础研究成为可能。由于具有易于制造和多种调控机制的优点,vdW磁体和它们的...
    2021-12-24 围观1677 [技术] 高教
  •  小型台式无掩膜光刻机助力开发新型晶体管实现新冠肺炎快速筛选

    小型台式无掩膜光刻机助力开发新型晶体管实现新冠肺炎快速筛选

    【引言】在新冠疫情大流行的背景下,从大量人群中快速筛查出受感染个体对于流行病学研究有着十分重要的意义。目前,新冠病毒诊断方法包括血清学和病毒核酸测试,主要是以分...
    2021-12-17 围观1552 [技术] 高教
  •  技术线上论坛 | 《全新亚微米红外拉曼同步测量系统在生命科学领域的前沿应用》

    技术线上论坛 | 《全新亚微米红外拉曼同步测量系统在生命科学领域的前沿应用》

    [报告简介]众所周知,荧光显微成像是生命科学研究中被广泛采用的一类成像方法,这些成像方法通过激发和检测荧光实现,通常需要对待测样品进行荧光标记,而荧光标记物会在某...
    2021-11-11 围观1200 [企业] 高教
  •  nano-FTIR:攻克无损化学检测科研难题 实现高分子材料纳米无损研究

    nano-FTIR:攻克无损化学检测科研难题 实现高分子材料纳米无损研究

    背景介绍傅里叶红外光谱(FTIR)是学术界以及工业界表征鉴别材料的常用手段。衰弱全反射红外光谱(ATR-IR)是用于材料的宏观化学信息分析的技术。该技术将样品压在衰弱全反...
    2021-10-13 围观1591 [技术] 高教
  •  Adv. Mater.:attoMFM助力SrRuO3中缺陷工程与电场调控拓扑自旋结构的研究

    Adv. Mater.:attoMFM助力SrRuO3中缺陷工程与电场调控拓扑自旋结构的研究

    近期,北京师范大学的张金星与中国科学技术大学的王凌飞教授课题组的研究以封面文章的形式发表在《AdvancedMaterials》杂志上(见图1),这项工作主要研究了缺陷工程与电场...
    2021-09-30 围观1988 [技术] 高教
  •  Bioactive Materials:血管生成的重大突破——基质硬度通过 p-PXN-Rac1-YAP 信号轴调节细胞形成

    Bioactive Materials:血管生成的重大突破——基质硬度通过 p-PXN-Rac1-YAP 信号轴调节细胞形成

    【研究背景】血管生成是指从现有血管中内皮细胞生长而生成新的血管,一旦血管开始生成,被称为尖端细胞的特殊内皮细胞就会开始发芽过程。由此,血管芽内皮尖端细胞的长出标...
    2021-09-06 围观7549 [前沿] 高教
  •  聚焦新品,低温致胜!全新一代低温强磁场拉曼显微镜cryoRaman正式亮相

    聚焦新品,低温致胜!全新一代低温强磁场拉曼显微镜cryoRaman正式亮相

    近期,国际知名低温显微镜领域制造商attocubesystemsAG公司与拉曼显微成像创新公司WITecGmbH联合推出低温拉曼显微镜cryoRaman。该低温拉曼成像系统集成了attocube公司的低温...
    2021-09-03 围观6481 [方案] 高教
  •  中科大团队成功实现“储光”1小时,刷新纪录60倍

    中科大团队成功实现“储光”1小时,刷新纪录60倍

    光纤中的光子损耗阻碍了量子信息在陆地上的长距离传输分布,由此,量子中继器被提出来解决这个问题。但是由于量子中继器的系统复杂性以及有限的通信距离,可行的解决方案包...
    2021-07-14 围观9179 [前沿] 高教
  •  晶圆石墨薄膜制备及表征面临的挑战与颠覆性解决方案

    晶圆石墨薄膜制备及表征面临的挑战与颠覆性解决方案

    二维原子晶体石墨烯,集高迁移率、高热导率、优异的机械强度于一身,在电子学、光子学与光电子学等众多领域具有巨大的应用前景。如高品质石墨烯晶圆可作为下一代微纳电子器...
    2021-06-28 围观2292 [技术] 高教
  •  ETH Zurich Norris教授课题组:3D纳米直写技术助力任意形貌六方氮化硼(hBN)纳米3D结构的制备

    ETH Zurich Norris教授课题组:3D纳米直写技术助力任意形貌六方氮化硼(hBN)纳米3D结构的制备

    【引言】六方氮化硼(hBN)单晶纳米片的原子平滑表面,为光电应用领域带来了革命性的突破。在纳米光学方面,hBN的强非线性、双曲线色散和单光子发射等特性,为相应的光学和...
    2021-06-16 围观7086 [前沿] 高教
  •  外泌体粒径分析该选谁?不同外泌体粒径分析技术间的比较

    外泌体粒径分析该选谁?不同外泌体粒径分析技术间的比较

    测量外泌体的粒径分布一直以来都是外泌体表征的重要组成部分。但是由于外泌体的尺寸仅为30~200nm,所以必须借助一些特殊的检测手段才能够对这种在光学显微镜下不可视的颗粒...
    2021-05-07 围观8809 [技术] 高教
  •  应用专题丨纳米分辨傅里叶红外光谱与成像技术(nano-FTIR & neaSNOM)助力复合聚合物领域实现新突破

    应用专题丨纳米分辨傅里叶红外光谱与成像技术(nano-FTIR & neaSNOM)助力复合聚合物领域实现新突破

    背景简介聚合物纳米复合材料是以聚合物为基体连续相,以纳米填充物为分散相的一种复合材料,具有易加工、摩擦和磨损率小、表面硬度高以及成本低廉等特点,在工业中具有广泛...
    2021-04-15 围观4883 [技术] 高教职教
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    甘肃民族师范学院与西北民族大学签订共建马克思主义学院合作协议

    3月26日上午,兰州文理学院召开了2020年度就业与引进高层次人才总结表彰大会,通报学校就业与人才工作情况,对先进集体和先进个人进行了表彰,并对2021年就业与人才工作进行安排部署。校党委书记...
    2021-04-02 围观627 [地方] 高教
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    兰州文理学院召开2020年度就业与引进高层次人才总结表彰大会

    3月26日上午,兰州文理学院召开了2020年度就业与引进高层次人才总结表彰大会,通报学校就业与人才工作情况,对先进集体和先进个人进行了表彰,并对2021年就业与人才工作进行安排部署。校党委书记...
    2021-04-02 围观631 [地方] 高教
  •  Nature前沿动态:低温强磁场共聚焦显微镜助力CrI3在新兴潜在领域中的应用

    Nature前沿动态:低温强磁场共聚焦显微镜助力CrI3在新兴潜在领域中的应用

    自二维磁性材料被成功制备以来,人们一直度关注磁性的调控,特别是对三碘化铬(CrI3)而言,更是受到广泛的研究和众多的文献报道。CrI3薄片可以很容易地从大块CrI3中剥离,...
    2021-04-01 围观7830 [技术] 高教
  •  30mK低温近场扫描微波显微镜研发核心:attocube低温纳米位移台

    30mK低温近场扫描微波显微镜研发核心:attocube低温纳米位移台

    背景介绍扫描隧道显微镜(STM)[1]和原子力显微镜(AFM)[2]等基于扫描探针显微术(SPM)的出现使得科学家能够在纳米分辨率下去研究更多材料的物理特性及图形。以这些技术为...
    2021-03-16 围观1306 [技术] 高教
  •  美国RHK PanScan SPM系统方案助力麻省理工学院低温研究

    美国RHK PanScan SPM系统方案助力麻省理工学院低温研究

    RHKCUSTOMERSUCCESSINMITRHK公司一直致力于服务各大科研高校,尤其在商业化定制低温无液氦产品,扫描隧道显微镜控制器,以及系统集成方案设计与优化等方面解决了科研用户的...
    2021-03-12 围观7383 [前沿] 高教
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    Spectrum数字化仪助力研发人员提升原子力显微镜性能

    德国汉斯多尔夫,2021年3月2日讯——原子力显微镜(AFM)是材料科学中最重要的工具之一,用于机械扫描表面形貌。AFM能够测算纳米探针和原子表面的相互作用力,分辨率仅为几分之一纳米。目前,澳大利亚...
    2021-03-02 围观1296 [名企] 高教
  •  “力”所能及——多功能单细胞显微操作系统FluidFM BOT在单细胞力学实验中的创新应用

    “力”所能及——多功能单细胞显微操作系统FluidFM BOT在单细胞力学实验中的创新应用

    瑞士Cytosurge公司的多功能单细胞显微操作系统FluidFMBOT,是将原子力系统、微流控系统、纳米位移台系统合为一体的单细胞操作系统,能够在单细胞水平上为研究者提供很大的便...
    2021-01-19 围观2423 [应用] 高教
  •  Nature Materials: 低温共聚焦显微镜助力设计光电子器件的范德瓦尔斯界面

    Nature Materials: 低温共聚焦显微镜助力设计光电子器件的范德瓦尔斯界面

    基于二维材料的范德瓦尔斯界面在光电子器件领域具有广泛的发展前景,不同材料组成的界面可以在很大程度上调控器件的发光光谱范围。然而,层间堆叠方式不同带来的晶格失配以...
    2020-12-28 围观874 [企业] 高教
  •  OLED IVL特性测试系统(论文)

    OLED IVL特性测试系统(论文)

    印刷电子学的发展是。通过丝网印刷、辊对辊印刷和用于制造各种设备的喷墨打印,例如:聚合物发光二极管(PLED)、聚合物太阳能电池。和有机薄膜晶体管。其中,喷墨打印具有制...
    2020-12-21 围观2231 [应用] 高教
  •  Nature Nanotechnology :大面积可控单晶石墨烯多层堆垛制备技术新突破

    Nature Nanotechnology :大面积可控单晶石墨烯多层堆垛制备技术新突破

    多层石墨烯及其堆垛顺序具有特的物理特性及全新的工程应用,可以将材料从金属调控为半导体甚至具有超导特性。石墨烯薄膜的性质相对于层数及其晶体堆垛顺序有很大变化。例如...
    2020-12-14 围观2074 [应用] 高教
  •  Attocube公司低温纳米位移台在NV-色心前沿领域取得突破性进展

    Attocube公司低温纳米位移台在NV-色心前沿领域取得突破性进展

    近年来,金刚石NV色心(Nitrogen-vacancydefectcenters)在科研领域受到越来越多的关注和重视,NV色心特且稳定的光学特性使其拥有其广泛的应用前景,尤其在大力兴起的量子信...
    2020-10-22 围观5302 [方案] 高教职教
  •  Nature Physics: 低温恒温器成功助力强磁场拉曼实现单层CrI3中二维磁振子的直接观测

    Nature Physics: 低温恒温器成功助力强磁场拉曼实现单层CrI3中二维磁振子的直接观测

    对称性是影响物理系统各项性质的一个基础因子。由于维度的降低,原子层厚度的范德华材料是研究对称性调控量子现象的天然平台。二维层状磁体材料中,磁序是对称性调控的一个...
    2020-09-28 围观1473 [应用] 高教
  •  成果速递| 超高分辨散射式近场光学显微镜在超快研究领域新应用进展

    成果速递| 超高分辨散射式近场光学显微镜在超快研究领域新应用进展

    近年来,范德瓦尔斯(vdW)材料中的表面化激元(SP)研究,例如等离化激元、声子化激元、激子化激元以及其他形式化激元等,受到了广大科研工作者的关注,成为了低维材料领域纳...
    2020-09-02 围观7057 [应用] 高教
  •  Nature:WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质新研究进展

    Nature:WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质新研究进展

    20世纪60年代物理学家约翰·哈伯德提出的Hubbard模型是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,该模型被用于描述高温超导,磁性绝缘体,复杂量子多体中的物理机制。...
    2020-08-18 围观1069 [应用] 高教
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    问传统求新知——用扫描电镜揭开铝电解抛光表面的各向异性纳米图案的神秘面纱

    金属的电解抛光,是一种传统而常用的表面处理技术,通过可控的电化学反应使金属表面溶解(凸起部分溶解速度快)来降低表面粗糙度。利用电解抛光技术,可以获得纳米级粗糙度的镜面光泽表面,而且...
    2020-08-04 围观879 [地方] 高教
  •  欧洲计量创新与研究计划(EMPIR)发布全球《石墨烯电学测量方法标准化指导手册》

    欧洲计量创新与研究计划(EMPIR)发布全球《石墨烯电学测量方法标准化指导手册》

    近期,欧洲计量创新与研究计划(EMPIR)的项目“GRACE-石墨烯电学特性测量的新方法”发布了全球关于石墨烯电学特性测量方法的标准化指导手册。“GRACE-石墨烯电学特性测量新...
    2020-07-29 围观1732 [企业] 高教
  •  红外光谱的测量限在哪里?

    红外光谱的测量限在哪里?

    [导读]QuantumDesign公司一直致力于引进先进的红外光谱技术,其中neaspec纳米傅里叶红外光谱仪、微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪在探寻红外光谱测量限上展现了特的魅力,先后...
    2020-07-20 围观6801 [企业] 高教
  •  “微莲花,微祝福”| 无掩膜激光直写光刻仪3D灰度曝光应用

    “微莲花,微祝福”| 无掩膜激光直写光刻仪3D灰度曝光应用

    近年来,实现微纳尺度下的3D灰度结构在包括微机电(MEMS)、微纳光学及微流控研究领域内备受关注,良好的线性侧壁灰度结构可以很大程度上提高维纳器件的静电力学特性,信号...
    2020-07-06 围观2186 [方案] 高教
  •  Quantum Design中国公司北京实验室捷报频传—助力中国科研,合作共赢

    Quantum Design中国公司北京实验室捷报频传—助力中国科研,合作共赢

    近年来,中国科研迅速崛起,高质量的科研成果层出不穷,捷报频频。为更有效地支持国内科研及应用发展,QuantumDesign中国经过数十年打造了QD中国北京样机实验室,旨在为中国...
    2020-06-22 围观1927 [前沿] 高教
  •  技术线上论坛 |6月17日《Nature、Science共赏|纳米分辨的散射型近场光学显微(s-SNOM)技术新研究进展与应用》

    技术线上论坛 |6月17日《Nature、Science共赏|纳米分辨的散射型近场光学显微(s-SNOM)技术新研究进展与应用》

    [报告简介]近年来,纳米光学、二维材料、量子光学、化激元、钙钛矿材料等已成为当前国际前沿研究领域,而纳米尺度下的各种新颖光学现象和特性的研究(包括光的传播、调制、...
    2020-06-15 围观1424 [企业] 高教
  •  新能源技术-液相剥离石墨制备石墨烯

    新能源技术-液相剥离石墨制备石墨烯

    液相剥离法可以将石墨分散到特定的溶剂或表面活性剂中,通过超声波的能量将单层或多层石墨稀从石墨表面直接剥离,得到石墨烯分散液,保持了石墨烯完整的形貌和性能,可在多...
    2020-06-05 围观1422 [前沿] 高教
  •  直接溶剂剥离法制备石墨烯技术

    直接溶剂剥离法制备石墨烯技术

    2.2直接溶剂剥离法制备石墨烯流程图石墨烯自发现以来,其优异的物理化学性质赋予了其广泛应用前景。要实现石墨烯的应用,必须寻找一种合适的是石墨烯制备方法。目前,石墨烯的...
    2020-06-03 围观1838 [应用] 高教
  •  技术线上论坛| 6月5日《赢得量子材料竞赛:利用变温拉曼和光致发光快速测量新特性》

    技术线上论坛| 6月5日《赢得量子材料竞赛:利用变温拉曼和光致发光快速测量新特性》

    [报告简介]显微拉曼光谱经常用来表征包括化学、磁性、电子、对称性和二维材料的层取向在内的各种性质。材料的多种新奇物理现象发生在4K-500K温度范围,我们可以通过变温测量...
    2020-06-01 围观588 [企业] 高教
  •  技术线上论坛 | 6月3日《磁畴观测新利器!可定量测磁场的NV色心超分辨量子磁学显微镜》

    技术线上论坛 | 6月3日《磁畴观测新利器!可定量测磁场的NV色心超分辨量子磁学显微镜》

    [报告简介]磁性材料的显微观测有助于材料的微观结构及其形成机理的研究,随着科研的发展,磁性材料研究的尺度已经趋向于亚微米甚至纳米,因此,超高分辨和超高灵敏度的测试...
    2020-05-30 围观1778 [动态] 高教
  •  新品来袭 | “空间和时间的结合”— 纳米分辨和飞秒别的光谱

    新品来袭 | “空间和时间的结合”— 纳米分辨和飞秒别的光谱

    时间是和客观实体的运动相联系的,对时间认识的广度和精度反映的是人类对客观认识的广度和精度。从孔夫子的“逝者如斯夫”到现代科学限普朗克时间,人类从未放弃对时间的不...
    2020-05-21 围观668 [企业] 高教
  •  基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜助力新型磁存储研究

    基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜助力新型磁存储研究

    随着半导体工艺的发展,集成电路的关键尺寸已经趋向于几纳米或更小。在2019年的日本SFF(三星晶圆代工论坛)会议上,三星公布了3nm工艺的具体指标,与现在的7nm工艺相比,3...
    2020-05-11 围观5073 [新品] 高教
  •  QD中国北京实验室引进美国PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage样机

    QD中国北京实验室引进美国PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage样机

    2020年,QD中国迎来了公司的第十六个年头。为满足国内日益增长的红外仪器测试需求,更好的为国内的科研工作者提供专业技术支持和服务,QuantumDesign中国子公司北京总部的样...
    2020-05-06 围观950 [名企] 高教