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HORIBA科學儀器事業(yè)部

10
  • 2019

    12-19

    刑偵界的“福爾摩斯”——拉曼光譜技術| 前沿應用

    原創(chuàng):HORIBAHORIBA科學儀器事業(yè)部昨天圖片來源:pixabay無論什么時候,刑偵懸疑類的英美劇總是深受歡迎,《神探夏洛克》、《妙警賊探》、《犯罪現(xiàn)場調查》,一批劇迷擁躉熬夜刷劇成為日常,劇中警方高超的偵查手段和精密的破案設備,也讓觀眾大呼過癮。其中這些手法并非只有在影視作品中才存在,實際的刑偵過程中,驚險刺激程度不下于電視劇,而這些都得益于檢測技術的快速發(fā)展。光譜技術作為目前刑偵領域應用較多的技術,其出現(xiàn)大幅降低了犯罪現(xiàn)場調查難度,加快案件偵破速度,使得法醫(yī)從業(yè)者、科學家們可以做一些過
  • 2019

    12-19

    電腦提速100倍武器:新型2D材料 |前沿用戶報道

    原創(chuàng):HORIBAHORIBA科學儀器事業(yè)部快節(jié)奏的都市生活,讓電子程序啟動的每分每秒都變得煎熬;若是電子設備運行速度能加快100倍,那是怎樣的一種體驗?電腦提速100倍看似困難,卻并非無法實現(xiàn)。德克薩斯理工大學電氣與計算機工程學院的副教授何瑞博士(RuiHe,Ph.D.)正在從事相關研究,她的新研究課題——新型二維材料“三碘化鉻”,為提高電腦等電子設備的運行速度提供了希望。圖片來源:pixabay設備提速的核心是什么?探究電腦提速的方法前,讓我們先了解一下電子設備的重要組成元件——微電路。微電
  • 2019

    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)模儲能領域中的發(fā)展,這也促使人們試圖尋找一種新的電池技術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

    12-19

    JACS: 川大TTA上轉換實驗結果獲突破|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上轉換技術(三重態(tài)-三重態(tài)湮滅上轉換Triplet-tripletAnnihilationUpconversion)可以將光子由低能量轉化為高能量,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上轉換實驗結果獲得重大突破,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?其實地質學體系中的礦物也是發(fā)現(xiàn)生命的關鍵,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

    11-18

    折疊屏手機市場拓展的新契機——碳納米點|前沿應用

    編輯:Sophie前不久,華為折疊屏手機MateX亮相,售價16999元;緊接著,TCL在外國媒體上展示自主研發(fā)的三折屏幕手機;很快,三星發(fā)布折疊屏手機GalaxyFold,售價約14200元……廠商扎堆發(fā)布,但因為高價,折疊屏手機的春天依然沒有到來。影響折疊屏手機的制作成本中,除了適配折疊屏的軟件研發(fā)成本外,制作顯示屏原料成本也是一大影響因素。常見的顯示屏主要利用發(fā)光二管顯示技術,使用較為昂貴的硅制造,且需要相當復雜的優(yōu)化過程。那么能否有一種造價較低且性能優(yōu)良的材料來代替昂貴的硅呢?這就不得不
  • 2019

    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生物成像技術的發(fā)展前景與瓶頸得益于表面增強拉曼散射(SERS)技術靈敏度高、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技術在生物體內成像方面表現(xiàn)出廣闊的前景,目前臨床腫瘤的治療手術中,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構的調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

    11-15

    基于主客體作用構建純有機室溫磷光材料的新進展

    HORIBAHORIBA科學儀器事業(yè)部本文轉載自公眾號ChinChemLett室溫磷光具有長的發(fā)光壽命,大的斯托克斯位移以及在分析、生物成像、有機發(fā)光二管中有著廣泛的應用。近幾年來,純有機室溫磷光(RTP)材料受到了科研工作者的廣泛關注,與無機發(fā)光材料和有機金屬配合物材料相比,純有機室溫磷光材料具有柔性、低毒性、低成本、易修飾等特點。然而在室溫條件下,由于弱的自旋軌道耦合,或者由氧氣、高溫、分子振動導致三線態(tài)激子的嚴重非輻射失活,使得有機磷光材料的室溫發(fā)光效率往往很低。到目前為止,通過引入鹵素重
  • 2019

    09-03

    AFM-Raman:納米級分辨成像,全新材料表征技術!

    HORIBA已經(jīng)成功將AFM和Raman這兩種技術耦合起來,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

    08-01

    看GDS如何助力“燈廠”奧迪?【GDS微課堂-6】

    汽車圈中只有兩種燈,一種是奧迪的燈,另一種是其他車的燈。奧迪燈廠的稱號在整個汽車圈中幾乎*,不得不稱贊奧迪在車燈的設計上的的確用心,在其他車還在用鹵素燈,氙氣燈的時候,奧迪已經(jīng)推出了“矩陣式LED大燈”,來感受一下它的炫酷效果。它不僅可以做成各種形狀,還可以有各種顏色。圖片來源:Pixabay因為與其他光源相比,LED壽命長、能耗低,并且環(huán)保無污染。隨著性能源短缺問題的日益嚴重,尋找未來世界能源成為頭等大事,而LED將是取代白熾燈、鎢絲燈和熒光燈的潛力光源。LED是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料
  • 2019

    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

    本文授權轉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建的新型多孔材料,近年來受到了廣泛關注。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結構會坍塌,因此其發(fā)展受到很大的限制。直到2010年,研究者才構建出具有多孔性的HOFs。HOFs具有低成本、易純化、可重結晶再生、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)色團物質的關聯(lián)

    本文授權轉載自公眾號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、中國地質調查局西安地質調查中心、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&T
  • 2019

    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

    07-24

    1+1≥3,AFM-Raman 材料表征新技術!——附新相關論文

    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?這一連細胞內部的細胞質等物質都已消失,DNA痕跡也蕩然無存的石頭內部,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38
  • 2019

    07-23

    “鋼鐵俠”背后的清潔能源之夢【GDS微課堂-5】

    同學們好呀!在上上節(jié)課的“微課堂3”中,我和大家探討了在打造鋼鐵俠的戰(zhàn)衣盔甲,GDS發(fā)揮了什么作用。這節(jié)課,我們來看看大熱的清潔能源和GDS的關系~提到“鋼鐵俠”的原型埃隆·馬斯克(ElonMusk),大家反應應該是SpaceX(太空探索技術公司)以及TeslaInc.(特斯拉公司)。其實,除了太空旅行和自動駕駛領域,馬斯克還是美國居民太陽能電池板的大供應商太陽城公司(SolarCity)的董事會主席。圖片來源:Pixabay你知道馬斯克為什么這么看重太陽能嗎?因為加速*向可持續(xù)的清潔能源的轉變
  • 2019

    07-23

    鋰電池研發(fā)的“秘密武器”【GDS微課堂-4】

    現(xiàn)代人什么時候沒有安全感?當然是手機沒電的時候!當手機提醒電量不足時,仿佛生命敲響了警鐘!圖片來源:Pixabay隨著智能手機的功能不斷增加,手機電池的續(xù)航能力已經(jīng)不能滿足大家的要求,此外新能源汽車、智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展也對電池性能提出了更高的要求。圖片來源:Pixabay如何讓鋰電池有更大容量,更長壽命,更高安全性,成為了科學家和廠家研究的重點和熱點。那么,你知道在鋰電池研發(fā)中,怎樣對它的性能進行測試和改進嗎?接下來,F(xiàn)ollowMe!一起來看看如何利用GDS如何對鋰電池進行性能測試和改進。
  • 2019

    07-23

    GDS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,是如何保證質量呢?其實這跟GDS技術分不開。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技術是如何憑借自身優(yōu)勢在鋼鐵領域大放異彩的!圖片來源:
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