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國產(chǎn)電鏡鎢燈絲掃描電子顯微鏡是一款使用鎢燈絲的高性能掃描電子顯微鏡。觀(guān)察亞微米級的微觀(guān)結構,放大倍數可達300000倍。此型產(chǎn)品具有快速更換燈絲的優(yōu)點(diǎn)。其分辨率可達3 nm,在自動(dòng)五軸樣品臺的配合下,...
國儀量子場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡SEM5000Pro是一款分辨率高、功能豐富的場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡。$n先進(jìn)的鏡筒設計,高壓隧道技術(shù)(SuperTunnel)、低像差無(wú)漏磁物鏡設計,實(shí)現了低電壓高分辨率成...
H-Sorb X600 系列高溫高壓吸附儀產(chǎn)品,是我公司自主研發(fā)的高性能吸脫附等溫線(xiàn)測試儀器,采用靜態(tài)容量法測量原理??蓽y試的等溫線(xiàn)溫度和壓強范圍滿(mǎn)足眾多科研領(lǐng)域需求。該系列產(chǎn)品的高性能,不僅實(shí)現了進(jìn)...
國儀量子鎖相放大器LIA001M是一款集鎖相放大、虛擬示波分析、參數掃描、解調繪圖和數據分析等多種功能為一體的高性能鎖放?;诟咝阅軘底中盘柼幚砑夹g(shù)和先進(jìn)的硬件設計,能夠精確、快速的檢測出淹沒(méi)在強噪聲...
公司簡(jiǎn)介
國儀量子的核心技術(shù)是以量子精密測量為代表的先進(jìn)測量技術(shù),為全球范圍內企業(yè)、政府、研究機構提供以增強型量子傳感器為代表的核心關(guān)鍵器件、用于分析測試的科學(xué)儀器裝備、賦能行業(yè)應用的核心技術(shù)解決方案等優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司源于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),實(shí)驗室在高duan科學(xué)儀器、關(guān)鍵核心器件的研制領(lǐng)域深耕十余年,多項技術(shù)、研究成果突破國際封suo和禁運,并獲得”中國科學(xué)十da進(jìn)展“”國家自然科學(xué)二等獎“”中國分析測試協(xié)會(huì )科學(xué)技術(shù)獎特等獎“等...
News
近日,中國科學(xué)院上海微系統與信息技術(shù)研究所王浩敏團隊使用國儀量子掃描NV探針顯微鏡(SNVM)在zGNRs磁性研究中取得重要進(jìn)展。團隊基于前期研究積累,通過(guò)金屬粒子預刻蝕六方氮化硼(hBN)得到取向的原子溝槽,并利用氣相催化CVD方法實(shí)現溝槽內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。團隊結合SNVM和磁輸運測量,首次在實(shí)驗中直接證實(shí)了其本征磁性。這一突破性發(fā)現為石墨烯基自旋電子學(xué)器件的開(kāi)發(fā)奠定了堅實(shí)基礎。相關(guān)研究成果以“Signature...
核聚變能源因其高效與清潔的特性,被視為未來(lái)能源發(fā)展的重要方向。在可控核聚變裝置的冷卻系統設計中,水冷系統憑借其技術(shù)成熟度高、冷卻性能優(yōu)異以及成本相對較低等優(yōu)勢,成為當前最具實(shí)際可行性的方案之一。然而,該系統的應用面臨一個(gè)關(guān)鍵挑戰:在高溫高壓工況下,水及水蒸氣對結構材料具有強腐蝕性。雖然這一問(wèn)題在裂變反應堆中已得到較為深入的研究并積累了豐富的應對經(jīng)驗,但聚變環(huán)境更為復雜。特別是聚變裝置特有的高強度、空間分布不均的磁場(chǎng)環(huán)境,其與腐蝕行為之間的耦合效應構成了新的技術(shù)難題,亟待深入研...
場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)是一種高分辨率的顯微鏡,廣泛應用于材料科學(xué)、生物學(xué)、醫學(xué)等領(lǐng)域,用于觀(guān)察樣品的微觀(guān)結構和形貌。一、實(shí)驗準備1、環(huán)境準備:確保實(shí)驗室環(huán)境干凈整潔,避免樣品受到污染。2、設備檢查:檢查FESEM設備是否處于正常工作狀態(tài),包括真空系統、電子槍、探測器等。3、樣品準備:確保樣品表面平整干凈,無(wú)水無(wú)油,干燥3小時(shí)以上。對于非導電樣品,需要進(jìn)行導電處理,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:使用導電膠帶將樣品固定在樣品臺上。-...
隨著(zhù)工業(yè)化的加速和污染物排放的持續增長(cháng),有機廢水對生態(tài)系統和人類(lèi)健康構成嚴峻威脅。據統計,工業(yè)廢水處理能耗占全球水處理總能耗的28%,而傳統芬頓技術(shù)因催化劑失活問(wèn)題導致處理效率低下。金屬基催化劑在高級氧化過(guò)程中普遍存在瓶頸:依賴(lài)于價(jià)態(tài)循環(huán)的催化過(guò)程難以有效持續循環(huán),電子轉移路徑受限,且傳統制備工藝依賴(lài)高溫高壓,產(chǎn)率僅11-15%。針對上述挑戰,大連理工大學(xué)研究團隊通過(guò)濕化學(xué)電置換法將商業(yè)纖維素與銅離子定向復合,成功合成Cu-C納米催化劑。開(kāi)發(fā)出具有雙通道催化機制(自由基路徑+...
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