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心磁信號(hào)探測(cè)的意義人體磁場(chǎng)能夠反應(yīng)人體內(nèi)部各種組織及器官的信息。對(duì)人體磁場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量可獲得有關(guān)人體疾病的信息,其檢測(cè)效果及便利程度已超出對(duì)人體生物電的測(cè)量。心磁大小大概在幾十pT量級(jí),相較于腦磁而言,是人類(lèi)較早研究的人體磁場(chǎng)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...
1.背景在材料科學(xué)的研究與應(yīng)用中,比表面積和孔徑分布是決定多孔材料性能的關(guān)鍵物理參數(shù)。對(duì)于微孔材料(傳統(tǒng)的氮?dú)馕椒赡懿辉龠m用,而氬氣(Ar)作為吸附質(zhì)的氣體吸附靜態(tài)容量法則展現(xiàn)出其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。值得一提的是,我國(guó)已于2023年10月1日實(shí)施了GB/T42310-2023《納米技術(shù)石墨烯粉體比表面積的測(cè)定氬氣吸附靜態(tài)容量法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),為該方法的推廣應(yīng)用提供了標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)支撐.在ISO9277和最新版IUPAC(Pure.Appl.Chem.87(2015)1051)中均對(duì)氬氣替代氮...
為突破傳統(tǒng)石墨負(fù)極性能瓶頸,硅基負(fù)極憑借4200mAh/g的理論比容量成為關(guān)鍵方向,化學(xué)氣相沉積(CVD)技術(shù)因可實(shí)現(xiàn)硅在碳基質(zhì)上均勻沉積、構(gòu)建穩(wěn)定硅碳界面,成為硅碳負(fù)極產(chǎn)業(yè)化核心工藝路線。多孔碳材料作為CVD硅碳負(fù)極的“骨架核心”,其比表面積與孔隙結(jié)構(gòu)等性能直接影響復(fù)合材料電化學(xué)性能和產(chǎn)業(yè)化可行性。理想的多孔碳骨架需要具備多級(jí)孔道系統(tǒng),包括微孔(<2nm)、中孔(2~50nm)和大孔(>50nm),以滿足不同功能需求。在不同應(yīng)用場(chǎng)景下,對(duì)多孔碳骨架的比表面積、孔徑分布、孔容...
在納米技術(shù)的前沿領(lǐng)域,場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡(FieldEmissionTransmissionElectronMicroscope,簡(jiǎn)稱FETEM)已成為重要的關(guān)鍵工具。它以其分辨率和強(qiáng)大的成像能力,為研究人員提供了深入探索納米世界的重要手段,極大地推動(dòng)了納米技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。一、原理與優(yōu)勢(shì)場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡是一種高分辨率的電子顯微鏡,它利用場(chǎng)發(fā)射電子槍產(chǎn)生高亮度、高能量的電子束,通過(guò)透射樣品后形成的圖像來(lái)觀察樣品的微觀結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)的透射電子顯微鏡相比,場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡...
納米材料以其物理和化學(xué)性質(zhì),成為材料科學(xué)、物理學(xué)和化學(xué)等領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。然而,要深入理解納米材料的結(jié)構(gòu)和性能,需要借助高分辨率的成像技術(shù)。場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡(FieldEmissionTransmissionElectronMicroscope,簡(jiǎn)稱FE-TEM)作為一種微觀分析工具,為科學(xué)家們提供了一種方式來(lái)探索和揭示納米材料的奧秘。工作原理場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡是一種利用電子束穿透超薄樣品并成像的顯微鏡。其核心部件是場(chǎng)發(fā)射電子槍,這種電子槍能夠在高的真空度下產(chǎn)生高亮度、低...
近日,中國(guó)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(guó)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(guò)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(cè)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(kāi)發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果以“Signature...