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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人體生物電的測量。心磁大小大概在幾十pT量級,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:2025-08-21

    近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所王浩敏團(tuán)隊(duì)使用國儀量子掃描NV探針顯微鏡(SNVM)在zGNRs磁性研究中取得重要進(jìn)展。團(tuán)隊(duì)基于前期研究積累,通過金屬粒子預(yù)刻蝕六方氮化硼(hBN)得到取向的原子溝槽,并利用氣相催化CVD方法實(shí)現(xiàn)溝槽內(nèi)石墨烯納米帶的手性可控制備,得到嵌入hBN晶格的~9nm寬度的zGNRs樣品。團(tuán)隊(duì)結(jié)合SNVM和磁輸運(yùn)測量,首次在實(shí)驗(yàn)中直接證實(shí)了其本征磁性。這一突破性發(fā)現(xiàn)為石墨烯基自旋電子學(xué)器件的開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果以“Signature...

  • 發(fā)布時(shí)間:2025-08-07

    核聚變能源因其高效與清潔的特性,被視為未來能源發(fā)展的重要方向。在可控核聚變裝置的冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,水冷系統(tǒng)憑借其技術(shù)成熟度高、冷卻性能優(yōu)異以及成本相對較低等優(yōu)勢,成為當(dāng)前最具實(shí)際可行性的方案之一。然而,該系統(tǒng)的應(yīng)用面臨一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn):在高溫高壓工況下,水及水蒸氣對結(jié)構(gòu)材料具有強(qiáng)腐蝕性。雖然這一問題在裂變反應(yīng)堆中已得到較為深入的研究并積累了豐富的應(yīng)對經(jīng)驗(yàn),但聚變環(huán)境更為復(fù)雜。特別是聚變裝置特有的高強(qiáng)度、空間分布不均的磁場環(huán)境,其與腐蝕行為之間的耦合效應(yīng)構(gòu)成了新的技術(shù)難題,亟待深入研...

  • 發(fā)布時(shí)間:2025-08-06

    場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)是一種高分辨率的顯微鏡,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,用于觀察樣品的微觀結(jié)構(gòu)和形貌。一、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1、環(huán)境準(zhǔn)備:確保實(shí)驗(yàn)室環(huán)境干凈整潔,避免樣品受到污染。2、設(shè)備檢查:檢查FESEM設(shè)備是否處于正常工作狀態(tài),包括真空系統(tǒng)、電子槍、探測器等。3、樣品準(zhǔn)備:確保樣品表面平整干凈,無水無油,干燥3小時(shí)以上。對于非導(dǎo)電樣品,需要進(jìn)行導(dǎo)電處理,如噴金、噴鉑等。二、樣品處理與加載1、樣品固定:-塊狀、片狀樣品:使用導(dǎo)電膠帶將樣品固定在樣品臺上。-...

  • 發(fā)布時(shí)間:2025-07-30

    隨著工業(yè)化的加速和污染物排放的持續(xù)增長,有機(jī)廢水對生態(tài)系統(tǒng)和人類健康構(gòu)成嚴(yán)峻威脅。據(jù)統(tǒng)計(jì),工業(yè)廢水處理能耗占全球水處理總能耗的28%,而傳統(tǒng)芬頓技術(shù)因催化劑失活問題導(dǎo)致處理效率低下。金屬基催化劑在高級氧化過程中普遍存在瓶頸:依賴于價(jià)態(tài)循環(huán)的催化過程難以有效持續(xù)循環(huán),電子轉(zhuǎn)移路徑受限,且傳統(tǒng)制備工藝依賴高溫高壓,產(chǎn)率僅11-15%。針對上述挑戰(zhàn),大連理工大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)通過濕化學(xué)電置換法將商業(yè)纖維素與銅離子定向復(fù)合,成功合成Cu-C納米催化劑。開發(fā)出具有雙通道催化機(jī)制(自由基路徑+...

  • 發(fā)布時(shí)間:2025-07-30

    福州大學(xué)賴躍坤教授團(tuán)隊(duì)針對可穿戴傳感器、軟機(jī)器人、組織工程和傷口敷料等領(lǐng)域?qū)?qiáng)粘附性水凝膠的迫切需求,開展了創(chuàng)新性研究。目前,界面粘附傳感材料普遍存在兩大技術(shù)瓶頸:一是難以實(shí)現(xiàn)粘附與非粘附狀態(tài)間的快速可逆轉(zhuǎn)換,二是多液體環(huán)境中的粘附性能表現(xiàn)不佳。近期,該團(tuán)隊(duì)借助國儀量子掃描電鏡進(jìn)行了深入研究。通過丙烯酰胺(AAm)、N-異丙基丙烯酰胺(NIPAM)、由十二烷基硫酸鈉/甲基丙烯酸十八烷基酯/氯化鈉(SDS/OMA/NaCl)組成的膠束溶液和磷鎢酸(PTA),合成了PANC/T水...

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