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          面向人民生命健康!基于原子磁力計(jì)的心磁探測
          發(fā)布時(shí)間:2023-12-21

          心磁信號(hào)探測的意義人體磁場能夠反應(yīng)人體內(nèi)部各種組織及器官的信息。對(duì)人體磁場進(jìn)行測量可獲得有關(guān)人體疾病的信息,其檢測效果及便利程度已超出對(duì)人體生物電的測量。心磁大小大概在幾十pT量級(jí),相較于腦磁而言,是人類較早研究的人體磁場之一。心臟的心房和心室肌肉的周期性收縮、舒張伴隨著復(fù)雜的交...

          • 發(fā)布時(shí)間:2025-09-25

            在生命科學(xué)領(lǐng)域,對(duì)細(xì)胞、組織等生物樣品進(jìn)行高精度、大尺度的三維結(jié)構(gòu)與動(dòng)態(tài)分析已成為突破科研瓶頸的關(guān)鍵。國儀量子推出多技術(shù)路線體電鏡解決方案(VEM),整合SS-SEM、SBF-SEM與FIB-SEM三大技術(shù)路徑,為生物三維重構(gòu)提供全方位、高性能、智能化的平臺(tái)級(jí)支持,助力用戶深度解析生命微觀奧秘。涵蓋三種先進(jìn)技術(shù)路線01SS-SEM高速成像方案采用外置連續(xù)切片與高速電鏡HEM6000-Bio聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)超大體積樣本的快速成像與自動(dòng)化采集,數(shù)據(jù)獲取速度較常規(guī)電鏡提升5倍以上,支持7...

          • 發(fā)布時(shí)間:2025-09-22

            背景熱對(duì)流效應(yīng)是低壓氣體系統(tǒng)中由溫度梯度引發(fā)的重要物理現(xiàn)象??紤]一個(gè)由細(xì)管連接兩個(gè)容器組成的封閉系統(tǒng),兩個(gè)容器(編號(hào)為1和2)保持在不同溫度T?、T?下。當(dāng)系統(tǒng)中氣體壓力較高時(shí),根據(jù)流體力學(xué)定律,系統(tǒng)中任何地方的壓力都相同。隨著壓力逐漸降低,當(dāng)連接管直徑d與氣體分子平均自由程λ達(dá)到相同數(shù)量級(jí)時(shí),就進(jìn)入分子流區(qū)域,流體力學(xué)定律不再成立,兩個(gè)容器中的壓力會(huì)產(chǎn)生差異。這種現(xiàn)象稱為熱對(duì)流效應(yīng)(thermaltranspirationeffect),或稱熱分子流動(dòng)效應(yīng)(thermo-m...

          • 發(fā)布時(shí)間:2025-09-22

            1.背景在材料科學(xué)的研究與應(yīng)用中,比表面積和孔徑分布是決定多孔材料性能的關(guān)鍵物理參數(shù)。對(duì)于微孔材料(傳統(tǒng)的氮?dú)馕椒赡懿辉龠m用,而氬氣(Ar)作為吸附質(zhì)的氣體吸附靜態(tài)容量法則展現(xiàn)出其獨(dú)特優(yōu)勢。值得一提的是,我國已于2023年10月1日實(shí)施了GB/T42310-2023《納米技術(shù)石墨烯粉體比表面積的測定氬氣吸附靜態(tài)容量法》國家標(biāo)準(zhǔn),為該方法的推廣應(yīng)用提供了標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)支撐.在ISO9277和最新版IUPAC(Pure.Appl.Chem.87(2015)1051)中均對(duì)氬氣替代氮...

          • 發(fā)布時(shí)間:2025-09-17

            為突破傳統(tǒng)石墨負(fù)極性能瓶頸,硅基負(fù)極憑借4200mAh/g的理論比容量成為關(guān)鍵方向,化學(xué)氣相沉積(CVD)技術(shù)因可實(shí)現(xiàn)硅在碳基質(zhì)上均勻沉積、構(gòu)建穩(wěn)定硅碳界面,成為硅碳負(fù)極產(chǎn)業(yè)化核心工藝路線。多孔碳材料作為CVD硅碳負(fù)極的“骨架核心”,其比表面積與孔隙結(jié)構(gòu)等性能直接影響復(fù)合材料電化學(xué)性能和產(chǎn)業(yè)化可行性。理想的多孔碳骨架需要具備多級(jí)孔道系統(tǒng),包括微孔(<2nm)、中孔(2~50nm)和大孔(>50nm),以滿足不同功能需求。在不同應(yīng)用場景下,對(duì)多孔碳骨架的比表面積、孔徑分布、孔容...

          • 發(fā)布時(shí)間:2025-09-16

            在納米技術(shù)的前沿領(lǐng)域,場發(fā)射透射電子顯微鏡(FieldEmissionTransmissionElectronMicroscope,簡稱FETEM)已成為重要的關(guān)鍵工具。它以其分辨率和強(qiáng)大的成像能力,為研究人員提供了深入探索納米世界的重要手段,極大地推動(dòng)了納米技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。一、原理與優(yōu)勢場發(fā)射透射電子顯微鏡是一種高分辨率的電子顯微鏡,它利用場發(fā)射電子槍產(chǎn)生高亮度、高能量的電子束,通過透射樣品后形成的圖像來觀察樣品的微觀結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)的透射電子顯微鏡相比,場發(fā)射透射電子顯微鏡...

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