技術(shù)方案
總數(shù):456
熱電材料測試設(shè)備ZEM和PEM系列代理
引言熱電轉(zhuǎn)換物理效應(yīng)、熱電材料及其應(yīng)用技術(shù)的研究歷史悠長。近20年來,熱電材料科學得到快速發(fā)展,同時,器件設(shè)計方法與集成技術(shù)也不斷完善。在此背景下,QUANTUMDESIGN公司PPMS和MPMS用戶——中科院上海...
芬蘭SPECIM FX10&FX17高光譜成像工作站
近日,芬蘭SPECIMFX10FX17(400-1000nm900-1700nm)高光譜成像工作站在東北林業(yè)大學機電工程學院成功進行了安裝并驗收,這套系統(tǒng)將滿足師生利用高光譜成像技術(shù)對林學進行研究與應(yīng)用的需求。圖1:QD中國的技...
超高真空無液氦低溫STM落戶復旦大學
近日,由美國RHK公司研發(fā)的超高真空無液氦低溫STM系統(tǒng)與樣品制備聯(lián)合系統(tǒng)在復旦大學物理學院順利完成安裝使用。圖1RHK超高真空無液氦低溫STM系統(tǒng)該多功能聯(lián)合系統(tǒng)兼?zhèn)淞藰悠分苽洹⑻幚砼c表征于一體,同時配...
Science: 調(diào)控拓撲絕緣體磁疇壁手性邊界態(tài)
拓撲絕緣體,顧名思義是絕緣的,有趣的是在它的邊界或表面總是存在導電的邊緣態(tài),這是拓撲絕緣體的特性質(zhì)。近期,理論預測存在的拓撲絕緣體在實驗上被證實存在于二維與三維材料中,引起了科研界的大量關(guān)注...
從“中場核心”到“球隊領(lǐng)袖”
杯已經(jīng)進行到了如火如荼的階段,無論是集體顏值高的德國還是有著神射手的阿根廷,本屆杯的表現(xiàn)都讓我們的心情跌宕起伏。我們不難發(fā)現(xiàn)阿根廷縱然擁有梅西這樣的射手,一旦失去中場的強力支持,進攻就會顯得...
鐵磁共振FMR實現(xiàn)全方位搭配、升!
2018年度亞洲磁學聯(lián)盟獎(AUMSAward)于6月4日在韓國揭曉,物理所韓秀峰研究員憑借基于磁性絕緣體的磁子閥效應(yīng)項目榮獲此獎。韓秀峰研究員團隊創(chuàng)新性地采用YIG磁性絕緣體作為磁性電、Au作為中間層研制出了...
兩套高溫高壓光學浮區(qū)法單晶爐相繼順利安裝
近日,德國SciDre高溫高壓光學浮區(qū)法單晶爐(HKZ系列)分別在中國科學院固體物理研究所和南昌大學順利完成了安裝調(diào)試。光學浮區(qū)法單晶生長工藝具有無需坩堝、無污染、生長快速、易于實時觀察晶體生長狀態(tài)等...
超快太赫茲掃描隧道顯微鏡(THz-STM)
導讀原子上電流的超快控制對納米電子未來的創(chuàng)新至關(guān)重要。之前相關(guān)研究表明,將皮秒太赫茲脈沖耦合到金屬納米結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)納米尺度上度局部的瞬態(tài)電場。正文近期,加拿大阿爾伯塔大學(UniversityofAlberta...
Quantum Design從量子設(shè)計到設(shè)計量子
導讀近年來量子材料的概念逐漸走進大家的視野,量子材料顧名思義就是由于自身電子的量子特性而具有奇異物理特性的材料。從銅氧化物超導體到鐵基超導體,從石墨烯到拓撲絕緣體,越來越多的新材料不能被原來...
皮米精度激光干涉儀如何實現(xiàn)位移反饋?
坐標這個概念源于解析幾何,其基本思想是構(gòu)建坐標系,將點與實數(shù)聯(lián)系起來,進而可以將平面上的曲線用代數(shù)方程表示。坐標的概念應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)中解決了大量實際問題,例如,坐標測量機可采集被測工件表面上...
納米范德瓦爾斯材料的紅外雙曲變面研究
2018年2月,西班牙RainerHillenbrand教授在《Science》上發(fā)表了題為:InfraredhyperbolicmetasurfacebasedonnanostructuredvanderWaalsmaterials的全文文章,發(fā)現(xiàn)納米范德瓦爾斯材料上的紅外雙曲變面特性,...
手持高光譜相機對植物表型病害檢測研究
導讀高光譜成像傳感器是近幾年研究用于監(jiān)測不同環(huán)境中農(nóng)作物和植被的有效工具。植物的生理學,形態(tài)學或生物化學信息可以通過非接觸的方式以及不同尺度下評估。例如,利用高光譜傳感器用于植物表型分析或農(nóng)...
nano-Dog突破納米加工尺寸限
近期,瑞士swisslitho公司利用3d納米高速直寫設(shè)備完成了nano-dog賀卡的制作,尺寸僅有9.2mx5.5m,z軸精度1nm,突破了納米加工尺寸的限,是目前精度高的納米賀卡。喜氣洋洋的旺旺狗,體現(xiàn)了這款設(shè)備的納米直...
T-SPL納米加工雙高斯凸透鏡DBR光學微腔
導|讀近期,瑞士IBM蘇黎世研發(fā)中心的Colin博士和Swisslitho公司的Martin博士利用熱掃描探針(T-SPL)納米加工技術(shù),配合干法蝕刻解決方案實現(xiàn)了相互作用微腔(兩個相鄰的光學微腔),并對微腔距離進行了控制,...
范德華晶體光學各向異性研究取得重要進展
引言范德華晶體,包括石墨烯、氮化硼、過渡金屬硫族化合物等廣受關(guān)注的新型二維材料等,具有優(yōu)良的力學、電學、光學性質(zhì),是構(gòu)筑功能可控范德華異質(zhì)結(jié)的基本單元,也是組成下一代高性能光電器件的基礎(chǔ)材料...
科研大事記之電場調(diào)控三態(tài)相變研究
幸福都是奮斗出來的。把藍圖變?yōu)楝F(xiàn)實,將改革進行到底,無不呼喚不馳于空想、不騖于虛聲的奮斗精神,無不需要一步一個腳印踏踏實實干好工作。天道酬勤,日新月異。習總書記2018新年賀詞回顧2017,慧眼衛(wèi)星...
視頻原子力顯微鏡顯示實時CRISPR基因編輯
自2012年以來,研究人員常用一種叫做CRISPR的強大基因組編輯技術(shù)對生物的DNA序列進行修剪、切斷、替換或添加。CRISPR來自微生物的免疫系統(tǒng),這種工程編輯系統(tǒng)利用一種酶,能把一段作為引導工具的小RNA切入...
探秘引力波:科學實驗中的“運動”與“靜止”
辯證法中曾經(jīng)講過運動是永恒的,靜止是相對的??蒲袑嶒炛械倪\動與靜止也是非常有意思的。2016年2月11日晚,美國激光干涉引力波天文臺-LIGO通過觀測兩個黑洞的碰撞融合過程,宣布并證實了引力波的存在。這...