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第 4 / 11 页
高通量、自动化单细胞力谱测定!多功能单细胞显微操作全新技术助力单细胞力学研究
单程细胞具有复杂生物学性质,它们通过细胞外基质ECM形成紧密的细胞与基质细胞与细胞连接,诸如上皮细胞通过这种特殊的链接方式构成了屏障层保护人体免受外界损伤。因此细胞...
2023-03-08
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791
次
[方案]
高教
锂电正极材料新进展!台式X射线吸收精细结构谱仪easyXAFS提供关键数据支撑
锂离子电池(LIBs)是电动汽车的主要动力来源,同时在电网储能方面显示出巨大的应用前景。然而,对于其材料的能量密度、功率和安全性等方面的研究并未得到真正的完善。近期...
2023-03-06
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8336
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[新品]
全领域
减肥新思路!便携式原子力显微镜助力破解枸杞叶多糖抑制脂肪消化机制
期刊:FoodHydrocolloidsIF11.504文章DOI:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.108303【引言】目前,全球肥胖和高血脂症形势严峻,摄入脂质的消化和吸收一直备受关注。...
2023-03-03
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1241
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[方案]
高教
助推磁性材料研究!振动样品磁强计顺利落户季华实验室
振动样品磁强计是测量材料磁性的重要手段之一,广泛应用于各种铁磁、亚铁磁、反铁磁、顺磁和抗磁材料的磁性研究中。Microsense公司在该行业具有35年之久的经验,其生产的振...
2023-03-01
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717
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[企业]
高教
金属有机磁体登顶Science,振动样品磁强计强势助力,35年磁学积淀!
在室温下工作的磁铁通常是金属、金属氧化物或金属间化合物,它们可广泛应用于数据处理、存储器件以及电能转化的各类电机和能源技术之中。尽管传统磁铁在技术应用上得到了广...
2022-11-30
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1851
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[方案]
高教
太酷了!这台全新多功能材料微区原位表征系统,可实现同位置,同界面的SEM和AFM综合测量
材料的性能在芯片制造,新能源,医疗,机械,机电等诸多领域起着举足轻重的作用。随着科学技术的进步,人们发现材料学的宏观性能往往取决于材料微区的性能累积。因此,材料...
2022-11-18
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2304
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[企业]
高教
仅需一台液态靶X射线源,摆脱同步辐射光源依赖, 多种测试需求实验室化!
导读:自伦琴发现X射线以来,多种X射线分析测试手段应运而生,已经成为材料现代分析方法的重要组成部分。X射线衍射分析(XRD)、X射线荧光分析(XRF)、X射线光电子能谱分析...
2022-11-11
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7541
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[应用]
高教
王者归来?TCL 98寸巨屏商显冲击会议室市场
开会是企业运转的关键,关乎到商业行为的洽谈、决策、执行。据了解,此前全球超7500万个会议室,其中绝大部分配置的是传统投影仪或者家用电视,再配以音响、拾音器、摄像头...
2022-10-19
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1844
次
[导购]
基教
又发Nature!强磁场低温光学平台,高水平期刊收割神器
范德瓦尔斯异质结构中的莫尔超晶格现已成为研究量子现象的有力工具和载体。该领域的研究也成为目前国际上的热门研究方向之一。近期,加利福尼亚大学伯克利分校(University...
2022-10-09
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2142
次
[方案]
高教
专注单细胞力学!中空原子力探针设计,更高效的单细胞力谱解决方案
单细胞力谱在生命科学、细胞生物学研究中起着至关重要的作用。细胞的力学特性直接反映了细胞的生理状态,高通量测量单细胞的力学特征在疾病的诊断和治疗中具有广泛的应用前...
2022-09-19
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2065
次
[方案]
高教
这台低温恒温器助力低温NV色心研究发表多篇Nature子刊及Science!
光学检测磁共振(ODMR)因使用具有高灵敏度和超小型传感器的氮空位色心(NV中心)技术来探测样品的磁学性质而受到广泛关注。这种原子大小的NV中心具有自旋依赖的光致发光特...
2022-09-16
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3208
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[方案]
高教
台式电镜新突破!TEM,SEM,EDS等五种功能集于一体,换样仅需2分钟!
新一代LVEM25E低电压电子显微镜具有能量色散光谱(EDS)功能AllInOne:具有TEM,STEM,SEM,EDS和ED模式操作简单换样快捷,换样仅需2min无需冷却水无需专业实验室维护成本超低新...
2022-09-06
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1892
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[名企]
高教
它,专注热电测量技术,助力用户再发Science!
导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学...
2022-08-17
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1925
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[应用]
高教
单外泌体全面表征新技术助力中国客户发表多篇高水平文章!
外泌体是包含了复杂RNA和蛋白质的小膜泡,是细胞间信号传输的载体。它们广泛存在于血液、唾液、尿液、脑脊液和乳汁等体液中,参与多种生物学行为。但由于外泌体的尺寸(30~...
2022-08-09
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1742
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[应用]
高教
复旦大学包文中课题组又发一篇Nature子刊,小型台式无掩膜光刻机助力晶圆二维半导体的集成电路工艺取得重要进展!
期刊:NaturecommunicationIF14.92文章DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-021-26230-x【引言】石墨烯的发现为人类打开了二维材料的大门,经历十多年的研究,二维材料表现...
2022-08-04
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1445
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[技术]
高教
如虎添翼!NanoView全自动外泌体荧光检测分析系统落户福建医科大学附属第二医院
美国NanoView公司所开发的全自动外泌体荧光检测分析系统是一款无需纯化的、全自动的可对单个外泌体进行表征分析的全新设备。该设备能够提供全方位的外泌体表征信息,包括外...
2022-08-01
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2095
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[技术]
高教
无液氦低温光学恒温器,又双叒发!完成悬空 Cr2Ge2Te6异质结居里温度的纳米机械探测和应力调控重要数据测量
具有较大磁致伸缩系数的二维材料是实现自旋电子器件和纳米磁学器件中应变调节磁性的理想体系。因此研究二维材料中应变与磁性的耦合是至关重要的。日前,代尔夫特理工大学(...
2022-07-28
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1447
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[技术]
高教
晶圆加工精度控制的关键!Yaw偏航角追踪的闭环XY方向控制
近年来,半导体行业飞速发展,节点技术不断缩小,EUV(紫外)和电子束技术成为佳选择,对例如晶圆,光罩,光束对准,光学元件,反射镜等的纳米加工要求也逐步提升。尤其是对...
2022-07-26
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1088
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[技术]
高教
这个光学低温恒温器太小了,还超低振动,量子光学实验必备!
随着科学技术的发展,越来越多的研究人员希望在低温下进行量子光学实验,但却没有空间放置占用几立方米宝贵实验室空间的大型低温恒温器。针对此问题,国际知名低温显微镜领...
2022-07-25
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2233
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[导购]
高教
J of Extracellular Bio. :ExoView直接检测房水中的微量外泌体,助力小儿眼部疾病研究
小儿眼病的病情准确诊断与监测一直是临床上的一大难题,往往需要通过临床症状来评判。因此,小儿眼病的诊断评估急需新的分子诊断技术的帮助。房水是眼球眼房中,介于角膜和...
2022-07-21
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2526
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[技术]
高教
Quantum Design 40年,一段严谨创新的狂想曲
QuantumDesignInternational圣迭戈总部办公室今天,当走进几乎上任何一个涉及到低温强磁场下物性表征的高端科学研究实验室,你都有可能看到带有QuantumDesign标识的研究设备...
2022-07-21
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1731
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[技术]
高教
不透明液体中样品也能扫!突破限制的原子力显微镜, 只有手掌大小!
众所周知,原子力显微镜(AFM)对液体中的样品表征十分重要。然而,传统的基于激光反射探测原理的AFM对液体中样品表征存在着诸多不尽如人意的方面。先,制备传统AFM所用液体...
2022-07-19
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1585
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[技术]
高教
超高品质单晶生长!高温可达3000℃,可胜任高熔点、高挥发性材料制备的高性能激光浮区法单晶炉LFZ
激光浮区技术(LFZ),在过去的几十年里,作为一种简单、快速、无需坩埚的生长高质量单晶材料的方法,在高熔点材料的单晶生长领域取得进展。LFZ与常规光学浮区技术OFZ大的区别...
2022-07-19
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1366
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[技术]
高教
亚微米红外拉曼同步测量技术助力生物材料对骨组织矿化的研究取得重要进展!
由于红外光谱技术对于分子结构的敏感性,能够在无任何标记的情况下实现对生物样品成分的鉴定和分布解析,对于不便于荧光标记的生物组分鉴别十分有利,使得其在生命科学领域...
2022-06-30
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1045
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[应用]
高教
大牛齐聚丨第二届国际纳米分析研讨会圆满落幕!
2022年5月18日至21日,第二届国际纳米分析研讨会在的德国慕尼黑成功举办,本次会议由德国attocubesystemsAG公司主办,QuantumDesign中国承办中国区的在线会议,大会汇集了全...
2022-06-28
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1654
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[技术]
高教
Adv. Func. Mater. : 元素价态?配位结构?自旋态?——easyXAFS台式X射线吸收XAFS\发射谱XES一步到位!
近年来,高熵的概念被应用到各种功能材料中,并被证明有利于结构的稳定性以及能量的储存和转换效率。在电化学储能领域,科研人员通过在单相结构中引入大量不同的元素来制备...
2022-06-23
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1249
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[技术]
高教
港城大AEnM:钙钛矿太阳能电池效率和稳定性大幅提升?离不开超高分辨散射式近场光学显微镜的助力!
在绿色能源的发展得到各国越来越多的重视与青睐的今天,光伏科技和太阳能电池的产业成长与技术研发成为了工业界和学术界共同的焦点。而这其中被广泛关注的当属使用具有钙钛...
2022-06-14
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1943
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[技术]
高教
纳米薄膜材料制备技术新进展!——牛津大学也在用的薄膜沉积系统,有什么特之处?
一、纳米颗粒膜制备日前,由英国著名的薄膜沉积设备制造商MoorfieldNanotechnology公司生产的套纳米颗粒与磁控溅射综合系统在奥地利的莱奥本矿业大学ChristianMitterer教授...
2022-06-08
围观
1592
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[技术]
高教
单分子追踪技术助力一篇Nature子刊!实现整合素相互作用蛋白的功能与作用机制研究
研究背景:FERM结构域的蛋白家族中,黏着斑蛋白(kindlin)和踝蛋白(talin)是进化上高度保守并且在FERM结构域中表现出高度同源性。kindlin家族在整合素(integrin)活化中...
2022-06-07
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921
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[技术]
高教
许晓栋新Nature正刊!低震动无液氦磁体与恒温器助力莫尔超晶格中的光诱导铁磁性研究取得重要进展
载流子之间的多体相互作用是相关物理学的核心。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子工程的一个前景研发平台。莫尔系统的...
2022-06-01
围观
1230
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[应用]
高教
强大的生物成像新工具!5kV低电压设计、无需染色的低电压台式透射电子显微镜
在透射电子显微镜成像实验中,生物样品的成像操作为复杂,成像难度大。这主要是因为传统透射电子显微镜过高的加速电压引起的。上图为各种元素在传统透射电子显微镜的不同照...
2022-05-27
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2482
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[技术]
高教
高光谱相机的CMOS探测器丨纵向1082个像元与224个光谱通道之间到底是什么关系 发布日期:2022-05-16
很多朋友问:SPECIMFX10高光谱相机采用面阵CMOS探测器,为1312x1082Pixels,224个光谱通道数,采用推扫式成像,那探测器的纵向1082像元与224个光谱通道之间为什么不成比例,...
2022-05-24
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1843
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[技术]
高教
Nature Commun:强磁场低温超快光学技术照亮MnBi2Te4层间磁声子耦合新进展!
功能量子材料中磁有序结构为探索基于自旋的物理现象提供了丰富的研究对象。尤其在量子材料中存在自旋和其他微观自由度之间发现可调谐耦合的情况时,就可以在自旋电子学、磁...
2022-05-19
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1575
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[技术]
高教
JACS:MOFs材料性能调控机理搞不清?实验室台式XAFS前来助力!
近年来,研究学者将导电金属有机框架(MOFs)材料的孔隙率、分子可调谐性、导电性与软物质的优越物理性质相结合,显著提升了材料的化学可调性、高表面积和电荷传输特性。该研...
2022-05-17
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1085
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[技术]
高教
磁性随机存储器(MRAM)和斯格明子研究的新利器!可调控磁性薄膜或晶圆磁性的离子辐照磁性精细调控系统Helium-S?
今年1月,三星电子在学术期刊Nature上发表了全球基于MRAM(磁性随机存储器)的存内计算研究。存内计算由于毋需数据在存储器和处理器间移动,大大降低了AI计算的功耗,被视作...
2022-05-12
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2424
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[技术]
高教
无需纯化的病毒表征系统! 全自动病毒荧光检测分析系统
在基因治疗领域,慢病毒载体(Lentivirus)是一种复制较慢的逆转录病毒,由HIV-1改造而来,常作为基因治疗的载体使用。慢病毒载体的制备流程需要对病毒的物理滴度和感染滴度进...
2022-05-10
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2165
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[技术]
高教
全新外泌体内容物检测技术助力治疗婴儿早产药物研发取得重要进展
外泌体内容物包含蛋白质、RNA、DNA和脂类,可被用于药物传递系统与疾病的新型诊断标志物,具有重要的研究意义。但传统的技术方法如WesternBlot,ELISA,无法获得单个外泌体...
2022-05-10
围观
1478
次
[应用]
高教
雨夜道路标线逆反射系数检测方法
道路标线是道路的无声语言,在晚上的作用尤为明显。晚上交通事故的发生率要大大高于白天,尤其在下雨的晚上。因此,道路标线的作用更为重要,这就要求道路标线必须具备雨夜...
2022-05-09
围观
2531
次
[应用]
高教
快速可靠的新一代全二维面探残余应力分析仪再获业界认可!日本无损检测协会正式颁布全球cosα残余应力无损检测标准
X射线残余应力分析方法和技术,因其具有理论成熟、数据可靠、无损检测等优势,在各种金属加工领域具有广泛的应用。在过去的几十年时间中,市面上的X射线残余应力分析仪主要...
2022-05-06
围观
2058
次
[技术]
高教
红外量子点合成及其红外太阳能电池应用研究分享
众所周知,阻碍光伏器件性能提升的一个重要因素是低于光伏材料带隙的低能红外光子无法被充分利用。对于硅而言,大于1100nm的太阳光不能被吸收,而这部分占据太阳光光谱能量...
2022-04-27
围观
1447
次
[技术]
高教
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