
當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)文章
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...
在環(huán)境科學(xué)監(jiān)測與高分子材料研發(fā)領(lǐng)域,精準(zhǔn)的物質(zhì)結(jié)構(gòu)解析與微量組分檢測是把控環(huán)境質(zhì)量、優(yōu)化材料性能的核心前提。順磁共振波譜儀憑借對順磁性物質(zhì)的高靈敏度識別與結(jié)構(gòu)表征能力,成為兩類領(lǐng)域重要的關(guān)鍵分析設(shè)備,為污染物溯源、環(huán)境風(fēng)險評估、材料性能調(diào)控等核心環(huán)節(jié)提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐,助力科研探索與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用高效推進(jìn)。在環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域,順磁共振波譜儀的高靈敏度檢測優(yōu)勢,為復(fù)雜環(huán)境體系中微量順磁性污染物的識別與溯源提供了核心技術(shù)支撐。環(huán)境介質(zhì)中存在的自由基、過渡金屬離子等順磁性物質(zhì),往往是污染物轉(zhuǎn)...
盡管大多數(shù)科學(xué)家都清楚地意識到:將BET方法應(yīng)用于微孔吸附劑在本質(zhì)上是錯誤的,但我們也必須承認(rèn):即便在我們知道或懷疑材料中存在微孔的情況下,多年來大家仍習(xí)慣性地使用這一流行方法。它之所以廣受歡迎,很可能與其最終給出了一個“比表面積”這一量值有關(guān)——該量綱通常以m2表示,易于理解、想象,也便于在日常情境中與宏觀尺度建立聯(lián)系。但既然我們期望科學(xué)不僅僅是滿足想象,那么在微孔材料的情況下繼續(xù)嚴(yán)格而合理地應(yīng)用BET方法是否站得住腳?這正是我們接下來要討論的問題。為此,在回顧BET方法的...
高速掃描電子顯微鏡以其高分辨率和快速成像能力,已成為材料科學(xué)、納米技術(shù)、生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究中的重要工具。為了充分發(fā)揮其性能,確保實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹從低損傷樣品制備到實時動態(tài)觀測的完整實驗方案,幫助用戶高效、安全地使用高速掃描電子顯微鏡。一、低損傷樣品制備樣品制備是高速掃描電子顯微鏡實驗的第一步,其質(zhì)量直接影響成像效果和實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。低損傷樣品制備的關(guān)鍵在于減少樣品在制備過程中的物理和化學(xué)損傷,確保樣品的原始結(jié)構(gòu)和性質(zhì)得以保留。...
一、背景介紹在現(xiàn)代電子技術(shù)飛速發(fā)展的進(jìn)程中,導(dǎo)電高分子材料因其獨特的電學(xué)、光學(xué)及機(jī)械性能,成為眾多前沿領(lǐng)域研究與應(yīng)用的熱點。聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)薄膜作為典型的導(dǎo)電高分子材料,具有高電導(dǎo)率、良好的環(huán)境穩(wěn)定性以及出色的加工性能,在有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)、有機(jī)太陽能電池、傳感器等諸多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。在OLED顯示屏中,PEDOT薄膜可作為透明導(dǎo)電電極,有效傳輸電流,驅(qū)動有機(jī)發(fā)光層發(fā)光,提升顯示效果;在有機(jī)太陽能電池里,它能促進(jìn)電荷的收集與傳輸,提高...
共價有機(jī)框架(COFs)材料作為一類由有機(jī)分子通過共價鍵連接形成的晶態(tài)多孔材料,憑借孔道穩(wěn)定可調(diào)、超高的比表面積及優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性,在氣體吸附分離、催化、儲能等領(lǐng)域展現(xiàn)出不可替代的應(yīng)用價值。COFs材料的性能評估(如氣體吸附容量、催化活性位點利用率)與材料的比表面積和孔徑分布等參數(shù)直接相關(guān)。國儀量子SiCOPE40作為專為微孔材料表征設(shè)計的比表面積及孔徑分析儀,實現(xiàn)對0.35-2nm孔徑范圍的精準(zhǔn)表征分析,為COFs材料的表征提供了可靠的解決方案。本文將結(jié)合實際測試案例詳細(xì)闡...