<acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
      <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

      <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
      <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
      <td id="pokdi"></td>

        1. 教育裝備采購網

          資訊中心

          教育裝備采購網首頁 > 資訊
          第八屆圖書館論壇 校體購2
          排序
          發布時間月瀏覽量會展結束
          共 61 條
          第 1 / 2 頁
        2. ? 解鎖自然磁礦物密碼!振動樣品磁強計搭載全新FORC分析方法,助力地質領域發表重要成果!

          解鎖自然磁礦物密碼!振動樣品磁強計搭載全新FORC分析方法,助力地質領域發表重要成果!

          自然樣品中的磁性礦物攜帶著豐富的環境演化信息。然而,在自然狀態下,樣品的磁性表現為其中多種磁性礦物的綜合作用結果。為了分離這些磁信息,近年來發展了一種新的巖石磁學...
          2025-01-24 圍觀1427 [技術] 高教
        3. ? 慕尼黑大學量子光學新突破!桌面式光學低溫恒溫器助力低溫開放式共振腔研究

          慕尼黑大學量子光學新突破!桌面式光學低溫恒溫器助力低溫開放式共振腔研究

          文章名稱:Open-CavityinClosed-CycleCryostatasaQuantumOpticsPlatform期刊:PRXQuantum文章鏈接:https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/PRXQuantum.2.0...
          2025-01-22 圍觀1394 [技術] 高教
        4. ? 電輸運測量新突破! M81和M91霍爾模塊協同,實現速度精度雙提升

          電輸運測量新突破! M81和M91霍爾模塊協同,實現速度精度雙提升

          自1879年美國物理學家埃德溫·赫伯特·霍爾(EdwinHerbertHall)發現霍爾效應(Halleffect)以來,這一物理現象便成為材料電輸運性質研究領域的關鍵基石。隨著科學的發展和...
          2024-12-23 圍觀1675 [技術] 高教
        5. ? 0編程操作!QD中國科學實驗中心引進多通道高精度低噪聲綜合電學測量儀,可與PPMS無縫銜接

          0編程操作!QD中國科學實驗中心引進多通道高精度低噪聲綜合電學測量儀,可與PPMS無縫銜接

          近期,QD中國科學實驗中心全新引進LakeShore公司推出的M81多通道高精度低噪聲綜合電學測量儀,該設備可以與完全無液氦綜合物性測量系統-PPMS?DynaCool?無縫連接,是一款功...
          2024-09-12 圍觀310 [案例] 高教
        6. ? 霍爾效應系統登上Nature!新型鈣鈦礦太陽能電池, 獲得32%獨立認證效率

          霍爾效應系統登上Nature!新型鈣鈦礦太陽能電池, 獲得32%獨立認證效率

          全新電磁體霍爾效應測量系統搭載M91快速霍爾測量模塊測試速度提升100倍更快、更精準測量極低遷移率材料適用于各類磁體系統助力鈣鈦礦關鍵數據測量登頂Nature搭載M91快速測量...
          2024-08-29 圍觀333 [方案] 高教
        7. ? 低溫強磁場磁力顯微鏡揭開Fe5GeTe2磁自旋紋理之謎,登上ACS Nano!

          低溫強磁場磁力顯微鏡揭開Fe5GeTe2磁自旋紋理之謎,登上ACS Nano!

          文章名稱:Thickness-TunableZoologyofMagneticSpinTexturesObservedinFe5GeTe2期刊:ACSNano文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c09602研究動態二維范德...
          2024-08-20 圍觀445 [方案] 高教
        8. ? 磁性微型機器人三維精準定位!振動樣品磁強計提供關鍵數據支撐

          磁性微型機器人三維精準定位!振動樣品磁強計提供關鍵數據支撐

          磁性微型機器人廣泛應用于生物醫學工程領域,其特殊的結構和特性有助于實現精準藥物傳遞、無創診斷和基于細胞的治療等醫療工作。然而,目前控制此類微型機器人運動的技術依...
          2024-08-06 圍觀191 [方案] 高教
        9. ? 低溫、磁場與超快!整體方案已到來!

          低溫、磁場與超快!整體方案已到來!

          從環境方面來講,低溫、強磁場環境是研究量子現象、超導電性、超流體行為以及凝聚態物理等眾多前沿科學領域必不可少的條件,能夠讓物質展現出常規狀態下無法觀察到的獨特性...
          2024-07-19 圍觀90 [方案] 高教
        10. ? 自旋極化子直接觀測!無液氦磁體恒溫器助力一篇Nature Physics

          自旋極化子直接觀測!無液氦磁體恒溫器助力一篇Nature Physics

          文章名稱:ObservationofspinpolaronsinafrustratedmoiréHubbardsystem期刊:NaturePhysics文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41567-024-02434-y研究動態電子的...
          2024-07-19 圍觀107 [方案] 高教
        11. ? SOT自旋軌道轉移矩新成果登上Adv. Sci!M81多通道高精度低噪聲綜合電學測量儀助力電輸運關鍵數據測量

          SOT自旋軌道轉移矩新成果登上Adv. Sci!M81多通道高精度低噪聲綜合電學測量儀助力電輸運關鍵數據測量

          早在1996年,JohnSlonczewski和LucBerger就提出一個理論,即大密度電流可以驅動磁化翻轉,這被稱為自旋轉移矩(spintransfertorque)。該理論指出電荷的運動也可以影響自旋...
          2024-07-12 圍觀85 [方案] 高教
        12. ? 高壓下的奇跡!美伯克利大學Nature:利用干式低溫光學恒溫器揭秘氫化物超導體中的邁斯納效應

          高壓下的奇跡!美伯克利大學Nature:利用干式低溫光學恒溫器揭秘氫化物超導體中的邁斯納效應

          文章名稱:ImagingtheMeissnereffectinhydridesuperconductorsusingquantumsensors期刊:NatureIF64.8文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07026-7壓力的...
          2024-07-01 圍觀74 [方案] 高教
        13. ? Nanoscale Advances:磁光克爾效應系統助力快速識別早期腎癌研究!

          Nanoscale Advances:磁光克爾效應系統助力快速識別早期腎癌研究!

          磁性異質結構是由兩種或兩種以上不同材料組成的磁性材料。在磁場作用下,磁性異質結構在界面處會出現一系列新的物理、化學、電學等性質,這些性質與單個材料本身有所不同。...
          2024-05-31 圍觀97 [方案] 高教
        14. ? Lake Shore全新8600系列VSM全新升級!構建科學測量新生態

          Lake Shore全新8600系列VSM全新升級!構建科學測量新生態

          創新設計,展現優異性能8600系列VSM采用創新設計,在降低測量噪聲的同時還提高了采樣速度。系統具有15nemu的超高靈敏度、1mOe的磁場分辨率、自帶10000Oe/s的超快磁場變化率...
          2024-05-30 圍觀912 [原創] 高教
        15. ? attocube低溫新品來襲!attoDRY2200引領閉環低溫恒溫器新潮流!

          attocube低溫新品來襲!attoDRY2200引領閉環低溫恒溫器新潮流!

          近年來,隨著量子傳感(ODMR)、二維材料磁體和斯格明子等突破性技術和材料的廣泛應用,對閉環低溫恒溫器在振動穩定性、納米橫向分辨率和可變磁場方面的要求越來越高。為此,...
          2024-05-15 圍觀113 [方案] 高教
        16. ? Lake Shore全新8600系列VSM升級功能大揭秘!解鎖多溫區磁性實驗,領略科學測量新境界

          Lake Shore全新8600系列VSM升級功能大揭秘!解鎖多溫區磁性實驗,領略科學測量新境界

          振動樣品磁強計(VSM)是測量材料磁性的重要手段之一,廣泛應用于各種鐵磁、亞鐵磁、反鐵磁、順磁和抗磁材料的磁性研究中。隨著科學研究的不斷深入,研究者對VSM設備的操作、...
          2024-04-17 圍觀130 [方案] 高教
        17. ? 高度集成與全自動化雙重優勢,是時候和測量小推車說再見了

          高度集成與全自動化雙重優勢,是時候和測量小推車說再見了

          曾幾何時,我們還推著源表、鎖相、測量表的小推車輾轉于多個設備之間。記得剛進入實驗室時,面對一堆測量表的茫然和不知所措,只能口口相傳地學習如何使用測量軟件。我們也...
          2024-03-27 圍觀79 高教
        18. ? 聚勢煥新!全新高端設備、升級化解決方案推薦!

          聚勢煥新!全新高端設備、升級化解決方案推薦!

          近日,國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品依舊換新行動方案》,要求“到2027年,工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上”...
          2024-03-25 圍觀568 高教
        19. ? 聚焦極端低溫磁場環境,洞悉微觀光學領域神秘物理新特性!

          聚焦極端低溫磁場環境,洞悉微觀光學領域神秘物理新特性!

          低溫強磁場拉曼顯微鏡cryoRaman是由國際知名低溫顯微鏡領域制造商attocubesystemsAG公司與拉曼顯微成像創新公司WITecGmbH聯合研發推出的。該低溫拉曼成像系統集成了attocub...
          2024-03-14 圍觀1823 高教
        20. ? 突破傳統!超精準霍爾測量技術問世,無需翻轉磁場,測試速度提升100倍!

          突破傳統!超精準霍爾測量技術問世,無需翻轉磁場,測試速度提升100倍!

          霍爾效應(Halleffect)由美國物理學家埃德溫·赫伯特·霍爾(EdwinHerbertHall)在1879年發現?;魻栃侵府敼腆w導體放置在一個磁場內,且有垂直電流通過時,導體內的電...
          2024-03-07 圍觀1458 高教
        21. ? 低溫光學系統群英薈萃!從1.5K-800K,一站式解決您的低溫恒溫器需求!

          低溫光學系統群英薈萃!從1.5K-800K,一站式解決您的低溫恒溫器需求!

          為了更好地服務國內用戶,提供種類更加多樣化的低溫光學設備以滿足國內用戶的不同用途和不同的預算。QuantumDesign中國子公司與知名的低溫設備制造商LakeShoreCryotronics,...
          2024-02-22 圍觀3095 高教
        22. ? Quantum Design中國正式成為Lake Shore Cryotronics, Inc. 公司中國區獨家經銷商

          Quantum Design中國正式成為Lake Shore Cryotronics, Inc. 公司中國區獨家經銷商

          我們很高興地宣布,QuantumDesign中國正式成為美國LakeShoreCryotronics,Inc.公司在中國地區的獨家經銷商,負責LakeShore公司產品在中國市場的推廣宣傳、銷售、技術支持及售...
          2024-01-09 圍觀2181 [企業] 高教
        23. ? 同步源測量一體化解決方案,輕松實現高靈敏度測量!

          同步源測量一體化解決方案,輕松實現高靈敏度測量!

          傳統的電學輸運測量和表征應用通常需要結合專用的直流和交流源表并匹配對應的電壓或電流測量表,這種不同儀表和線纜的搭配中往往涉及到各類儀器復雜的設置方案。通常在儀表...
          2023-11-29 圍觀6979 [方案] 高教
        24. ? 磁光克爾效應系統再發Nature:全反鐵磁隧道結新突破!

          磁光克爾效應系統再發Nature:全反鐵磁隧道結新突破!

          巨磁阻效應自發現以來就被廣泛應用于MRAM、磁傳感器等自旋電子器件中。目前,基于巨磁阻效應的自旋電子器件主要是鐵磁體磁隧道結,其研究和發展受限于鐵磁體的使用。因此,...
          2023-07-26 圍觀3025 [技術] 高教
        25. ? 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2302 [技術] 高教
        26. ? 探索納米世界的手!低溫強磁場原子力顯微鏡及其升級的多重應用

          探索納米世界的手!低溫強磁場原子力顯微鏡及其升級的多重應用

          掃描探針顯微鏡(SPM)能夠在樣品表面的不同位置以及不同溫度和磁場下關聯材料的性質,如磁化、極化、開爾文電位、電導率和形貌等,是一種應用較為廣泛的技術。原子力顯微鏡...
          2023-03-20 圍觀1072 [方案] 高教
        27. ? 這臺低溫恒溫器助力低溫NV色心研究發表多篇Nature子刊及Science!

          這臺低溫恒溫器助力低溫NV色心研究發表多篇Nature子刊及Science!

          光學檢測磁共振(ODMR)因使用具有高靈敏度和超小型傳感器的氮空位色心(NV中心)技術來探測樣品的磁學性質而受到廣泛關注。這種原子大小的NV中心具有自旋依賴的光致發光特...
          2022-09-16 圍觀3169 [方案] 高教
        28. ? 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2174 [導購] 高教
        29. ? 許曉棟新Nature正刊!低震動無液氦磁體與恒溫器助力莫爾超晶格中的光誘導鐵磁性研究取得重要進展

          許曉棟新Nature正刊!低震動無液氦磁體與恒溫器助力莫爾超晶格中的光誘導鐵磁性研究取得重要進展

          載流子之間的多體相互作用是相關物理學的核心。調控這種相互作用的能力將有望調控復雜的電子相圖。近年來,二維莫爾超晶格已經成為量子工程的一個前景研發平臺。莫爾系統的...
          2022-06-01 圍觀1184 [應用] 高教
        30. ? CIGS、CZTS、PSCs 半導體薄膜電池的顯微光致發光及時間分辨光致發光測量

          CIGS、CZTS、PSCs 半導體薄膜電池的顯微光致發光及時間分辨光致發光測量

          CIGS是Copperindiumgalliumselenide的縮寫,中文簡稱銅銦鎵硒,CIGS是由IV族化合物衍生而來。CIS是一種直接帶隙的半導體材料,其能隙為1.04eV(77K),當摻入適當的Ga以替代...
          2022-04-27 圍觀2586 [技術] 高教
        31. ? AM:低溫強磁場磁力顯微鏡助力化合物薄膜中納米尺度非共線自旋結構研究取得重要進展

          AM:低溫強磁場磁力顯微鏡助力化合物薄膜中納米尺度非共線自旋結構研究取得重要進展

          近年來,磁性斯格明子受到了廣泛的關注。這些拓撲保護的非共線磁性自旋結構納米粒子穩定在反轉對稱破壞的磁性化合物中,是手性卓洛辛斯基-莫里亞相互作用(DMI)以及鐵磁交換...
          2022-04-24 圍觀1540 [技術] 高教
        32. ? 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4656 [技術] 高教
        33. ? Nat. Commun. :無液氦低溫磁光克爾助力金屬-絕緣體轉變研究

          Nat. Commun. :無液氦低溫磁光克爾助力金屬-絕緣體轉變研究

          具有特功能特性的材料可以替代大型復雜電路,大地提高電子設備的可擴展性和能效。例如,使用電壓應用誘導電阻開關的材料,可以在僅由幾個元件組成的電路中模擬突觸可塑性和...
          2022-01-18 圍觀1216 [技術] 高教
        34. ? 低震動無液氦磁體與恒溫器成功助力低溫NV色心研究取得新進展

          低震動無液氦磁體與恒溫器成功助力低溫NV色心研究取得新進展

          原子層厚薄的范德瓦爾斯(vdW)磁性材料的發現使得在二維空間中對各種自旋系統中的磁性機制進行基礎研究成為可能。由于具有易于制造和多種調控機制的優點,vdW磁體和它們的...
          2021-12-24 圍觀1696 [技術] 高教
        35. ? 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2068 [動態] 高教
        36. ? Adv. Mater.:attoMFM助力SrRuO3中缺陷工程與電場調控拓撲自旋結構的研究

          Adv. Mater.:attoMFM助力SrRuO3中缺陷工程與電場調控拓撲自旋結構的研究

          近期,北京師范大學的張金星與中國科學技術大學的王凌飛教授課題組的研究以封面文章的形式發表在《AdvancedMaterials》雜志上(見圖1),這項工作主要研究了缺陷工程與電場...
          2021-09-30 圍觀2003 [技術] 高教
        37. ? 聚焦新品,低溫致勝!全新一代低溫強磁場拉曼顯微鏡cryoRaman正式亮相

          聚焦新品,低溫致勝!全新一代低溫強磁場拉曼顯微鏡cryoRaman正式亮相

          近期,國際知名低溫顯微鏡領域制造商attocubesystemsAG公司與拉曼顯微成像創新公司WITecGmbH聯合推出低溫拉曼顯微鏡cryoRaman。該低溫拉曼成像系統集成了attocube公司的低溫...
          2021-09-03 圍觀6502 [方案] 高教
        38. ? 中科大團隊成功實現“儲光”1小時,刷新紀錄60倍

          中科大團隊成功實現“儲光”1小時,刷新紀錄60倍

          光纖中的光子損耗阻礙了量子信息在陸地上的長距離傳輸分布,由此,量子中繼器被提出來解決這個問題。但是由于量子中繼器的系統復雜性以及有限的通信距離,可行的解決方案包...
          2021-07-14 圍觀9236 [前沿] 高教
        39. ? Nature前沿動態:低溫強磁場共聚焦顯微鏡助力CrI3在新興潛在領域中的應用

          Nature前沿動態:低溫強磁場共聚焦顯微鏡助力CrI3在新興潛在領域中的應用

          自二維磁性材料被成功制備以來,人們一直度關注磁性的調控,特別是對三碘化鉻(CrI3)而言,更是受到廣泛的研究和眾多的文獻報道。CrI3薄片可以很容易地從大塊CrI3中剝離,...
          2021-04-01 圍觀7852 [技術] 高教
        40. ? 美國RHK PanScan SPM系統方案助力麻省理工學院低溫研究

          美國RHK PanScan SPM系統方案助力麻省理工學院低溫研究

          RHKCUSTOMERSUCCESSINMITRHK公司一直致力于服務各大科研高校,尤其在商業化定制低溫無液氦產品,掃描隧道顯微鏡控制器,以及系統集成方案設計與優化等方面解決了科研用戶的...
          2021-03-12 圍觀7410 [前沿] 高教
        41. ? 設備憑借力,助我上 ——超精細低溫顯微拉曼樣機等您體驗

          設備憑借力,助我上 ——超精細低溫顯微拉曼樣機等您體驗

          拉曼光譜是一種常用的材料表征技術。它可以用于測定材料化學、磁學、熱學和電學等多方面的性質,并提供固體晶格結構等多種信息。隨著材料科學的日益發展,越來越多的測量需...
          2021-03-01 圍觀2782 [導購] 高教
        42. 99久久国产自偷自偷免费一区|91久久精品无码一区|国语自产精品视频在线区|伊人久久大香线蕉av综合

            <acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
              <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

              <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
              <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
              <td id="pokdi"></td>