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        1. 教育裝備采購網

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          第四屆體育論壇武漢 校體購2
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        2. ? Nature子刊等高水平文章必備——納米光譜與成像系統

          Nature子刊等高水平文章必備——納米光譜與成像系統

          neaSCOPE是德國neaspec公司推出的全新一代散射式近場光學顯微鏡(簡稱s-SNOM)。neaSCOPE基于散射式核心設計技術,不依賴于入射激光的波長,很大程度上提高了光學分辨率,能...
          2023-11-08 圍觀7931 [方案] 高教
        3. ? 人物專訪丨南京工業大學王琳教授:后摩爾時代中的二維光電材料

          人物專訪丨南京工業大學王琳教授:后摩爾時代中的二維光電材料

          北京卓立漢光儀器有限公司(以下簡稱卓立漢光)于8月24日-25日在南京舉辦第四屆“逐夢光電”國產光電分析儀器研制與應用研討會。來自南京工業大學的王琳教授在會議期間接受...
          2023-10-31 圍觀706 [企業] 高教
        4. ? 臺式ALD,Nat. Mater.!二維晶體管介電層集成研究取得重要進展

          臺式ALD,Nat. Mater.!二維晶體管介電層集成研究取得重要進展

          臺式三維原子層沉積系統-ALD體積小巧,可放在實驗桌上多片4,6,8英寸樣品同時沉積厚度均勻性高于99%適合復雜/摻雜薄膜沉積二維半導體表面沉積利器......隨著現代半導體行業...
          2023-10-19 圍觀4634 [方案] 高教
        5. ? 揭秘低維量子材料研究利器:無液氦低溫強磁場CFM/AFM/Raman顯微鏡

          揭秘低維量子材料研究利器:無液氦低溫強磁場CFM/AFM/Raman顯微鏡

          單個二維層之間的弱范德華(vdW)相互作用為探索二維準粒子行為提供了一個特有的平臺。特別是通過堆疊具有精確角度取向的兩個單層,可以創建莫爾系統。高磁場中激子/庫伯對...
          2023-08-08 圍觀2464 [技術] 高教
        6. ? 從莫爾圖案到非常規超導:低溫強磁場原子力顯微鏡解密其微觀性質

          從莫爾圖案到非常規超導:低溫強磁場原子力顯微鏡解密其微觀性質

          近年來,莫爾系統已成為二維材料研究領域的一個新前沿,該類材料通常由雙層結構晶格之間的輕微錯位引起,具有超晶格周期性結構。莫爾圖案的形成除了各個層之間的輕微晶格常...
          2023-07-10 圍觀2293 [技術] 高教
        7. ? 無掩膜直寫光刻系統助力二維材料異質結構電輸運性能研究,意大利科學家揭秘其機理!

          無掩膜直寫光刻系統助力二維材料異質結構電輸運性能研究,意大利科學家揭秘其機理!

          期刊:ACSNanoIF:18.027文章鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.c09131【引言】MoS2是一種典型的二維材料,也是電子器件的重要組成部分。研究者發現,當MoS2與石墨烯接...
          2023-06-14 圍觀2664 [技術] 高教
        8. ? 微納光刻好助手!小型臺式無掩膜直寫光刻系統

          微納光刻好助手!小型臺式無掩膜直寫光刻系統

          隨著國內各學科的發展和產業的升級,相關的科研院所和企事業單位對各種微納器件光刻加工的需求日益增多。然而,這些微納器件光刻需求很難被傳統的掩模光刻設備所滿足,主要...
          2023-05-29 圍觀5336 [方案] 高教
        9. ? 全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快光學實驗必備!

          全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快光學實驗必備!

          全共線多功能超快光譜儀BIGFOOTMONSTRSenseTechnologies是由密歇根大學研究人員成立的科研設備制造公司。該公司致力于研發為半導體研究應用而優化的超快光譜儀和顯微鏡,突...
          2023-05-18 圍觀1176 [企業] 高教
        10. ? 二維材料PdPS線性二色性轉換特性研究

          二維材料PdPS線性二色性轉換特性研究

          中科院合肥研究院固體所納米材料與器件技術研究部李亮研究員課題組利用二維材料PdPS作為研究線性二色性轉換的平臺,首次開展了多重線性二色性轉換特性研究。對不同厚度的Pd...
          2023-03-21 圍觀439 [技術] 高教職教
        11. ? 360°全角度偏振拉曼解決方案

          360°全角度偏振拉曼解決方案

          概述偏振拉曼光譜是一種用于探究材料各向異性的強大技術,偏振拉曼能夠直接有效地獲得材料的化學鍵振動與分子取向信息。本文概述了偏振拉曼的工作原理以及卓立漢光自主基于...
          2023-03-21 圍觀551 [技術] 高教職教
        12. ? 微區原位表征多面手!3D/2D表面形貌、力學、電學、磁學等表征均可實現,換樣僅需幾分鐘!

          微區原位表征多面手!3D/2D表面形貌、力學、電學、磁學等表征均可實現,換樣僅需幾分鐘!

          一、設備簡介隨著材料性能在芯片制造、新能源、醫療、機械、機電等諸多領域的廣泛應用,材料的體相成分信息表征已不能滿足當前的研究,越來越多的研究者開始關注材料的微區...
          2023-03-20 圍觀921 [方案] 高教
        13. ? 厘米級石墨烯快速表征!實現從科研級到工業級的大面積石墨烯及二維材料的高分辨無損測量

          厘米級石墨烯快速表征!實現從科研級到工業級的大面積石墨烯及二維材料的高分辨無損測量

          挑戰:以高分辨率、非接觸式、非破壞性和快速的方式表征大面積塊狀、薄膜和二維材料(如石墨烯)的電學性能(如電導、電阻或載流子遷移率)迫在眉睫。CICnanoGUNE是一個成立...
          2022-12-15 圍觀11590 [原理] 高教
        14. ? 復旦大學包文中課題組又發一篇Nature子刊,小型臺式無掩膜光刻機助力晶圓二維半導體的集成電路工藝取得重要進展!

          復旦大學包文中課題組又發一篇Nature子刊,小型臺式無掩膜光刻機助力晶圓二維半導體的集成電路工藝取得重要進展!

          期刊:NaturecommunicationIF14.92文章DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-021-26230-x【引言】石墨烯的發現為人類打開了二維材料的大門,經歷十多年的研究,二維材料表現...
          2022-08-04 圍觀1384 [技術] 高教
        15. ? 無液氦低溫光學恒溫器,又雙叒發!完成懸空 Cr2Ge2Te6異質結居里溫度的納米機械探測和應力調控重要數據測量

          無液氦低溫光學恒溫器,又雙叒發!完成懸空 Cr2Ge2Te6異質結居里溫度的納米機械探測和應力調控重要數據測量

          具有較大磁致伸縮系數的二維材料是實現自旋電子器件和納米磁學器件中應變調節磁性的理想體系。因此研究二維材料中應變與磁性的耦合是至關重要的。日前,代爾夫特理工大學(...
          2022-07-28 圍觀1426 [技術] 高教
        16. ? 這個光學低溫恒溫器太小了,還超低振動,量子光學實驗必備!

          這個光學低溫恒溫器太小了,還超低振動,量子光學實驗必備!

          隨著科學技術的發展,越來越多的研究人員希望在低溫下進行量子光學實驗,但卻沒有空間放置占用幾立方米寶貴實驗室空間的大型低溫恒溫器。針對此問題,國際知名低溫顯微鏡領...
          2022-07-25 圍觀2168 [導購] 高教
        17. ? Quantum Design 40年,一段嚴謹創新的狂想曲

          Quantum Design 40年,一段嚴謹創新的狂想曲

          QuantumDesignInternational圣迭戈總部辦公室今天,當走進幾乎上任何一個涉及到低溫強磁場下物性表征的高端科學研究實驗室,你都有可能看到帶有QuantumDesign標識的研究設備...
          2022-07-21 圍觀1681 [技術] 高教
        18. ? 大牛齊聚丨第二屆國際納米分析研討會圓滿落幕!

          大牛齊聚丨第二屆國際納米分析研討會圓滿落幕!

          2022年5月18日至21日,第二屆國際納米分析研討會在的德國慕尼黑成功舉辦,本次會議由德國attocubesystemsAG公司主辦,QuantumDesign中國承辦中國區的在線會議,大會匯集了全...
          2022-06-28 圍觀1177 [技術] 高教
        19. ? 納米薄膜材料制備技術新進展!——牛津大學也在用的薄膜沉積系統,有什么特之處?

          納米薄膜材料制備技術新進展!——牛津大學也在用的薄膜沉積系統,有什么特之處?

          一、納米顆粒膜制備日前,由英國著名的薄膜沉積設備制造商MoorfieldNanotechnology公司生產的套納米顆粒與磁控濺射綜合系統在奧地利的萊奧本礦業大學ChristianMitterer教授...
          2022-06-08 圍觀1539 [技術] 高教
        20. ? 鈣鈦礦太陽能電池的PL及TRPL專用方案

          鈣鈦礦太陽能電池的PL及TRPL專用方案

          鈣鈦礦太陽能電池簡介鈣鈦礦太陽能電池是一種新結構的產品,是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池,其發展極為迅速,光電轉換效率在短短的10年間...
          2022-04-27 圍觀2104 [技術] 高教
        21. ? 還原氧化石墨烯綠色合成Pd/Fe3O4復合材料及其在腌制食品中的亞硝酸鹽檢測應用

          還原氧化石墨烯綠色合成Pd/Fe3O4復合材料及其在腌制食品中的亞硝酸鹽檢測應用

          介紹亞硝酸鹽(NO2-)被非法用于腌制食品保鮮的添加劑,然而被證明具有致癌風險。因此,開發一種簡單的方法來精確且有針對性地監測在飲用水和腌制食品中的亞硝酸鹽含量是十...
          2022-04-27 圍觀1741 [技術] 高教
        22. ? 大面積/少層PtS2材料制備與物理特性研究

          大面積/少層PtS2材料制備與物理特性研究

          從1947年晶體管的誕生,到1958年集成電路的出現,微電子技術歷經了半個多世紀的發展,現如今給人類社會發展帶來了極大方便。作為信息產業基礎的半導體材料是微電子、光電子...
          2022-04-27 圍觀1969 [技術] 高教
        23. ? 新品發布—LBIC光束誘導電流成像測試系統

          新品發布—LBIC光束誘導電流成像測試系統

          LBIC光束誘導電流成像系統采用振鏡掃描技術,對樣品表面做快速掃描。產生的光電流信號通過探針引到源表,再顯示在軟件界面,用三維圖顯示樣品表面在同一個光強下電流分布,...
          2022-04-24 圍觀1610 [技術] 高教
        24. ? 前沿技術|聚焦安徽大學李亮教授課題組二維PdSe2晶體研究成果

          前沿技術|聚焦安徽大學李亮教授課題組二維PdSe2晶體研究成果

          PdSe2是一種具有獨特五邊形褶皺結構的二維材料,具備高遷移率、空氣穩定和可調帶隙等優良性能,之前的研究大多數都是基于光導、光門控和光伏效應的探測機理。因此依賴于外加...
          2022-04-21 圍觀1766 [應用] 高教
        25. ? Nat. Nanotechnol.:范德華磁體中應變誘發的可逆磁相變——OptiCool、Montana低溫光學設備大顯神通

          Nat. Nanotechnol.:范德華磁體中應變誘發的可逆磁相變——OptiCool、Montana低溫光學設備大顯神通

          晶體的機械形變會對其物理性質產生深遠的影響。值得注意的是,即使是化學鍵幾何形狀很小的修改也可以完全改變磁交換相互作用的大小和符號,從而改變磁基態。來自華盛頓大學...
          2022-03-28 圍觀1746 [技術] 高教
        26. ? 這個電鏡太酷了!5 kV低電壓設計,聚合物/高分子材料無需染色,可快速完成篩樣,換樣僅3分鐘!

          這個電鏡太酷了!5 kV低電壓設計,聚合物/高分子材料無需染色,可快速完成篩樣,換樣僅3分鐘!

          5kV低電壓設計,聚合物/高分子材料無需染色操作簡單換樣快捷,換樣僅需3min成本低廉無需冷卻水無需專業實驗室維護成本低新一代超小型臺式透射電子顯微鏡LVEM5聚合物/高分子...
          2022-03-04 圍觀3436 [技術] 高教
        27. ? 全新一代納米光譜與成像系統-neaSCOPE,在可見、紅外和太赫茲光譜范圍實現10 nm高分辨光譜和成像!

          全新一代納米光譜與成像系統-neaSCOPE,在可見、紅外和太赫茲光譜范圍實現10 nm高分辨光譜和成像!

          一、neaspec推出全新一代納米光譜與成像系統neaSCOPE系列產品近期,全球知名納米顯微鏡領域制造商neaspec推出了納米光學顯微鏡neaSCOPE全新一代系列產品,加載了全新技術,...
          2022-03-04 圍觀4631 [技術] 高教
        28. ? 低溫強磁場MOKE就選OptiCool!超全開放強磁場低溫光學研究平臺的MOKE應用

          低溫強磁場MOKE就選OptiCool!超全開放強磁場低溫光學研究平臺的MOKE應用

          一、扭曲二維材料磁性體系中的磁疇和莫爾磁性的直接可視化(Science)扭曲非磁性二維材料形成的莫爾超晶格是研究奇異相關態和拓撲態的高度可調控系統。近些年來在旋轉石墨烯...
          2022-03-02 圍觀1319 [技術] 高教
        29. ? 低溫、磁場集一身,光、電測量總相宜——兩月兩篇,超全開放強磁場低溫光學研究平臺再露鋒芒

          低溫、磁場集一身,光、電測量總相宜——兩月兩篇,超全開放強磁場低溫光學研究平臺再露鋒芒

          一、單層激子絕緣體的證據(NaturePhysics)眾所周知拓撲性和關聯性之間的相互作用可以產生各種各樣的量子相,其中許多原理仍有待探索。近的進展表明,單分子層WTe2在不同量...
          2022-02-17 圍觀2495 [技術] 高教
        30. ? 超高分辨近場光學顯微鏡近期重點科研成果速覽

          超高分辨近場光學顯微鏡近期重點科研成果速覽

          1.中國科學院重慶綠色智能技術研究院ZhongboYang等Near-FieldNanoscopicTerahertzImagingofSingleProteins.Small.Figure1.SchematicillustrationoftheTHzs-SNOMsetupandits...
          2022-01-26 圍觀5857 [應用] 高教
        31. ? ACS Nano:原子層沉積技術助力復雜納米結構的合成和調控取得新進展

          ACS Nano:原子層沉積技術助力復雜納米結構的合成和調控取得新進展

          MoS2(二硫化鉬),由于其優異的帶隙結構(直接帶隙為1.8eV),高表面體積比和的場效應晶體管(FET,fieldeffecttransistor)性能,已成為·具代表性的二維過渡金屬硫族化合物(T...
          2022-01-17 圍觀7754 [原理] 高教
        32. ? 探索納米!你不得不了解的快速篩樣超小型臺式低電壓電子顯微鏡

          探索納米!你不得不了解的快速篩樣超小型臺式低電壓電子顯微鏡

          操作簡單換樣快捷,換樣僅需3min成本低廉無需冷卻水無需專業實驗室維護成本低新一代超小型臺式透射電子顯微鏡LVEM5隨著科研技術的進步,人們對科研設備的要求也越來越高。在...
          2021-12-29 圍觀2254 [技術] 高教
        33. ? 卓立漢光2022年年度新品發布會即將開啟,九款產品重磅發布!

          卓立漢光2022年年度新品發布會即將開啟,九款產品重磅發布!

          卓立漢光2022年年度新品發布會重磅來襲2021年12月23日北京卓立漢光儀器有限公司舉辦2022年年度新品發布會,多款光電新品重磅亮相,期待與您相聚。會議時間:2021年12月23日...
          2021-12-20 圍觀2165 [企業] 高教
        34. ? “凍”中有靜,細思“孔” ——Moorfield薄膜生長設備助力冷凍電鏡研究新進展登上Science

          “凍”中有靜,細思“孔” ——Moorfield薄膜生長設備助力冷凍電鏡研究新進展登上Science

          科研進展Moorfield薄膜生長設備的用戶英國劍橋大學ChristopherJ.Russo教授研究組利用高質量的薄膜生長與加工技術制備了用于冷凍電鏡樣品制備的“HexAuFoil”金屬網,該金屬...
          2021-12-09 圍觀1117 [技術] 高教
        35. ? 如何1分鐘完成厘米二維材料的載流子遷移率測量

          如何1分鐘完成厘米二維材料的載流子遷移率測量

          引言近年來,石墨烯等二維材料與器件領域的研究和開發取得了日新月異的進展。隨著二維材料與器件研究和開發的深入,研究人員越發清楚地認識到,二維材料中載流子的傳輸能力是影...
          2021-12-02 圍觀1312 [應用] 高教
        36. ? 技術線上論壇| 12月02日《如何實現厘米二維材料電學特性的無損、快速表征?》

          技術線上論壇| 12月02日《如何實現厘米二維材料電學特性的無損、快速表征?》

          報告簡介:如何在不破壞樣品的前提下,對大尺寸石墨烯等二維材料的電學性質進行準確快速的測量,是在提升樣品質量并推進其實際應用中,亟待解決的重要問題。常規的四探針電...
          2021-11-30 圍觀1756 [企業] 高教
        37. ? 2022年卓立漢光新品發布會,Finder930全自動化拉曼光譜分析系統來襲!

          2022年卓立漢光新品發布會,Finder930全自動化拉曼光譜分析系統來襲!

          北京卓立漢光儀器有限公司將于2021年12月23日在上海舉行2022年年度新品發布會,多款自主研發的光電新品將重磅亮相,為新型材料、生物醫學、科學研究、食藥、環保等領域的用...
          2021-11-04 圍觀2503 [企業] 高教基教
        38. ? Quantum Optics Conference 國際量子光學會議重磅來襲!

          Quantum Optics Conference 國際量子光學會議重磅來襲!

          QuantumOpticsConference國際量子光學會議2021年10月26號|線上會議挑戰,技術磁光,量子光學新科研發現量子光學和磁場光學是物理學中zui大、zui活躍的研究領域之一?,F如今...
          2021-10-18 圍觀2062 [動態] 高教
        39. ? nano-FTIR:攻克無損化學檢測科研難題 實現高分子材料納米無損研究

          nano-FTIR:攻克無損化學檢測科研難題 實現高分子材料納米無損研究

          背景介紹傅里葉紅外光譜(FTIR)是學術界以及工業界表征鑒別材料的常用手段。衰弱全反射紅外光譜(ATR-IR)是用于材料的宏觀化學信息分析的技術。該技術將樣品壓在衰弱全反...
          2021-10-13 圍觀1642 [技術] 高教
        40. ? 晶圓石墨薄膜制備及表征面臨的挑戰與顛覆性解決方案

          晶圓石墨薄膜制備及表征面臨的挑戰與顛覆性解決方案

          二維原子晶體石墨烯,集高遷移率、高熱導率、優異的機械強度于一身,在電子學、光子學與光電子學等眾多領域具有巨大的應用前景。如高品質石墨烯晶圓可作為下一代微納電子器...
          2021-06-28 圍觀2302 [技術] 高教
        41. ? ACS Nano成果速遞:光致發光、拉曼、近場光學同步測量技術揭示二維合金材料新特性

          ACS Nano成果速遞:光致發光、拉曼、近場光學同步測量技術揭示二維合金材料新特性

          近期,喬治亞大學研究人員成功使用一種新型組合顯微鏡對二維材料進行了深入分析,該顯微鏡能夠利用納米的發光,彈性和非彈性光散射測試二維材料,即實現nano-PL、nano-Rama...
          2021-05-31 圍觀6812 [技術] 高教
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