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2019
12-192019
12-192019
12-19優(yōu)秀!鉀離子電池負材料新發(fā)現(xiàn):CuO納米片|前沿用戶報道
HORIBAHORIBA科學儀器事業(yè)部供稿:曹康哲編輯:chen圖片來源:pixabay近年來鋰離子電池得到了廣泛應用,但鋰資源豐度低、地域分布不均、價格昂貴等缺點,大大限制了鋰離子電池在規(guī)模儲能領(lǐng)域中的發(fā)展,這也促使人們試圖尋找一種新的電池技術(shù)來彌補鋰離子電池的短板。鉀離子電池以其*的優(yōu)勢(如鉀資源豐富、分布均勻、價格低廉)脫穎而出,成為鋰離子電池的有力競爭者。然而現(xiàn)有的鉀離子電材料雖具有良好的儲鉀能力,但由于鉀離子半徑較大,儲鉀能力大多大打折扣。因此尋找合適的儲鉀材料成為發(fā)展鉀離子電池面臨的2019
12-19JACS: 川大TTA上轉(zhuǎn)換實驗結(jié)果獲突破|前沿用戶報道
原創(chuàng):HORIBAHORIBA科學儀器事業(yè)部供稿:范春英編輯:JoannaTTA上轉(zhuǎn)換技術(shù)(三重態(tài)-三重態(tài)湮滅上轉(zhuǎn)換Triplet-tripletAnnihilationUpconversion)可以將光子由低能量轉(zhuǎn)化為高能量,對提高太陽能利用率有很大幫助,也因此被人們廣泛的應用于光伏、光催化、熒光生物成像等領(lǐng)域。2017年日本鐘化集團開發(fā)的一塊180cm2太陽能電池,創(chuàng)下了26.6%的轉(zhuǎn)換效率世界紀錄,可惜依然未能突破30%的肖克利-奎伊瑟限值。近四川大學新TTA上轉(zhuǎn)換實驗結(jié)果獲得重大突破,未2019
11-19地底深處的生命探索——礦物中的化學反應分析 | 前沿應用【下篇】
原創(chuàng):HORIBAHORIBA科學儀器事業(yè)部10月23日發(fā)現(xiàn)地底生命的關(guān)鍵——礦物在發(fā)現(xiàn)生命的軌跡【上篇】——化石中的碳元素分析(點擊鏈接查看文章)中,我們了解了古生物化石中的碳元素對探究生命存在的重要作用。除了碳元素外,是否還有其他辦法探索遠古生命的存在呢?其實地質(zhì)學體系中的礦物也是發(fā)現(xiàn)生命的關(guān)鍵,科學家把通過研究礦物中發(fā)生過的化學反應,以尋找地底微小生命存在的痕跡。埃里克·埃里森是科羅拉多大學波爾得分校--顯微拉曼光譜實驗室的管理員和應用,他的重要工作之一,就是利用拉曼光譜來分析從地底深處采2019
11-182019
11-18上海交大開發(fā)新型探針:小至70nm 依然可實現(xiàn)*拉曼信號
供稿:張雨晴編輯:Chen導讀:近日,上海交通大學葉堅教授團隊開發(fā)了一種新型拉曼探針(P-GERTs),尺寸僅為70nm左右,依然可實現(xiàn)拉曼信號的整體增強和成像速度的大幅提高,為突破SERS生物成像發(fā)展瓶頸,實現(xiàn)快速超靈敏生物成像開辟新機。SERS生物成像技術(shù)的發(fā)展前景與瓶頸得益于表面增強拉曼散射(SERS)技術(shù)靈敏度高、分辨率高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點及其“探針”所*的指紋圖譜(高特異性)和超窄線寬(多指標檢測)優(yōu)勢,SERS技術(shù)在生物體內(nèi)成像方面表現(xiàn)出廣闊的前景,目前臨床腫瘤的治療手術(shù)中,利用拉曼成2019
11-18拉曼與統(tǒng)計分析神助攻,復旦破譯PM2.5重要成分 | 前沿用戶報道
供稿|馮亦青氣候系統(tǒng)中的黑碳進程圖片來源:Credit:AmericanGeophysicalUnion2013.CreditD.W.Fahey黑碳氣溶膠是大氣細顆粒物PM2.5的重要組成部分,對氣候變化和人體健康都具有較大危害,例如擾亂地球輻射平衡,引發(fā)氣候變暖,誘發(fā)呼吸系統(tǒng)、心血管疾病等。黑碳氣溶膠的來源廣泛,如秸稈燃燒、火力發(fā)電、汽車尾氣等,所以準確識別黑碳氣溶膠來源能夠為地區(qū)大氣治理措施的制定及能源消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供有力的理論和實驗依據(jù),進而有針對性地進行環(huán)境治理工作。不過,已有的黑碳氣2019
11-152019
09-03AFM-Raman:納米級分辨成像,全新材料表征技術(shù)!
HORIBA已經(jīng)成功將AFM和Raman這兩種技術(shù)耦合起來,兩者的功能模式在升級后的AFM-Raman系統(tǒng)中均能使用。我們?yōu)槟峁┝烁哂绊懸蜃覣FM/TERS/TEPL相關(guān)論文,您可點擊左下角“閱讀原文”查看論文列表,包括:針尖增強拉曼光譜的納米化學成像單堿基分辨率的TRES成像......您還可點擊下方二維碼,查看《Nature》論文原文——納米尺度下捕獲羧基氧化石墨烯的原位化學和電位成像。升級AFM-Raman系統(tǒng)后,您將能夠全面應用拉曼、光致發(fā)光、原子力顯微鏡、針尖增強拉曼光譜(TERS)2019
08-05超快速表面處理,秒取高質(zhì)量界面【GDS微課堂-7】
上圖是瑞士攝影師馬丁-奧格里利(MartinOeggerli)通過掃描電子顯微鏡SEM拍攝的花粉照片,是不是很炫酷?但并非所有樣品通過SEM,都能得到上圖中直觀驚艷的照片,更多樣品需要經(jīng)過預處理后方可充分展示。GDS就是對樣品進行預處理,將觀測的界面更好展示出來的利器。通過氬氣等離子體持續(xù)轟擊樣品表面、濺射出樣品離子后再進行分析的方法,GDS可以輕松替SEM剝蝕樣品,供SEM進行觀測。那與其他可用的剝蝕方法相比,GDS在樣品制備與表征上有哪些優(yōu)勢呢?讓我們一起來看看。GDS通過控制濺射時間,能地2019
08-012019
07-24中山大學池振國和張藝教授團隊研究新進展:超柔氫鍵有機骨架材料
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號高分子科技編輯:一林氫鍵有機骨架材料(HOFs)是一類由純有機分子或金屬配合物通過分子間氫鍵構(gòu)建的新型多孔材料,近年來受到了廣泛關(guān)注。然而,相比于較強的共價鍵和配位鍵,氫鍵較弱,當除去其孔洞里的溶劑后,大部分的HOFs結(jié)構(gòu)會坍塌,因此其發(fā)展受到很大的限制。直到2010年,研究者才構(gòu)建出具有多孔性的HOFs。HOFs具有低成本、易純化、可重結(jié)晶再生、高水穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性等諸多優(yōu)點,在氣體儲存/分離、質(zhì)子傳導、分子識別和光學等方面具有廣泛的應用。氫鍵雖然較弱,同時也具有更大的柔性2019
07-24陜科大陳慶彩副教授團隊發(fā)表論文:水溶性PM的氧化潛能與發(fā)色團物質(zhì)的關(guān)聯(lián)
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號EnvironmentalAdvances原作者:陳慶彩副教授團隊編輯:一林作者:陳慶彩通訊作者:陳慶彩通訊單位:陜西科技大學環(huán)境科學與工程學院、圣路易斯大學地球與大氣科學系、自然資源部巖漿作用成礦與找礦重點實驗室、中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心、中國科學院地球環(huán)境研究所,氣溶膠化學與物理重點實驗室,黃土與第四紀地質(zhì)國家重點實驗室論文DOI:10.1021/acs.est.9b01976.圖文摘要成果簡介近日,陜西科技大學大氣團隊在EnvironmentalScience&T2019
07-24嚴峻環(huán)境下的自救——探尋端氣候下的生命存續(xù) | 前沿應用【上篇】
中國的垃圾分類運動正在如火如荼的進行,“你是什么垃圾”戲謔之語的背后,是垃圾分類迫在眉睫的信號。而在這種緊迫的背后,是環(huán)境的嚴峻形勢。微塑料積聚、變暖、海平面上升......所有我們不以為意的環(huán)境問題正一步步逼近我們周遭的生活,環(huán)保運動已經(jīng)刻不容緩。在全民參與環(huán)保之余,科學家們也正在尋找新的方法來“拯救”人類的明天。了解端氣候下生命的演變,以此探尋人類在端氣候下的生存條件就是其中一種,也是我們今天文章要討論的主題。這一研究也許看起來較為遙遠,但《流浪地球》中的場景在未來的某一天是否真的會發(fā)生,我2019
07-241+1≥3,AFM-Raman 材料表征新技術(shù)!——附新相關(guān)論文
01新AFM-Raman科研成果HORIBA已經(jīng)成功將AFM和Raman這兩種技術(shù)耦合起來,兩者的功能模式在升級后的AFM-Raman系統(tǒng)中均能使用。我們?yōu)槟峁┝烁哂绊懸蜃覣FM/TERS/TEPL相關(guān)論文,包括:針尖增強拉曼光譜的納米化學成像單堿基分辨率的TRES成像......您可掃描下方二維碼,查看《Nature》論文原文——納米尺度下捕獲羧基氧化石墨烯的原位化學和電位成像。識別二維碼查看論文列表02拉曼聯(lián)用系統(tǒng)邀您馬上升級升級AFM-Raman系統(tǒng)后,您將能夠全面應用拉曼、光致發(fā)光、原2019
07-24發(fā)現(xiàn)生命的軌跡——化石中的碳元素分析 | 前沿應用
不少收藏家熱衷于收藏古生物化石,因其且價格昂貴而具有價高的市場價值。但在科研人員的眼里,這不是一塊具有"市場價值"的“稀有石頭”,而是通往人類生命起源的探索通道。然而,在這種稀有的、的、形成于人類地質(zhì)時期的生物和活動遺跡中,有什么是科研學者們探尋的?這一連細胞內(nèi)部的細胞質(zhì)等物質(zhì)都已消失,DNA痕跡也蕩然無存的石頭內(nèi)部,還有什么能夠證明生命曾經(jīng)的存在?也許是細胞壁?又或者,是細胞壁中的碳?圖片來源:Pixabay地球早期生命的探尋科學家可以追溯到35億年前地球上的生命,甚至有一些跡象表明,早在382019
07-232019
07-232019
07-23GDS解密:如何打造鋼鐵俠的戰(zhàn)衣盔甲?【微課堂-3】
在漫威系列電影中,小羅伯特·唐尼飾演的科技天才托尼·史塔克在逃難時為自己造了鋼鐵盔甲,成功逃脫后,又不斷改進戰(zhàn)衣盔甲,化身“鋼鐵俠”,憑著鋼鐵戰(zhàn)衣和各種敵人斗爭,守衛(wèi)世界和平。那你有沒有好奇過?他的鋼鐵戰(zhàn)衣在制作的時候,是如何保證質(zhì)量呢?其實這跟GDS技術(shù)分不開。前兩期的GDS微課堂已經(jīng)帶大家了解了GDS的基本原理,常用概念,這節(jié)課開始就要帶大家了解GDS在各領(lǐng)域的實際應用了。這一篇,我將解密GDS在鋼鐵俠戰(zhàn)衣打造過程中的重要作用,以及GDS技術(shù)是如何憑借自身優(yōu)勢在鋼鐵領(lǐng)域大放異彩的!圖片來源:以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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