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面向人民生命健康!基于原子磁力计的心磁探测
发布时间:2023-12-21

心磁信号探测的意义人体磁场能够反应人体内部各种组织及器官的信息。对人体磁场进行测量可获得有关人体疾病的信息,其检测效果及便利程度已超出对人体生物电的测量。心磁大小大概在几十pT量级,相较于脑磁而言,是人类较早研究的人体磁场之一。心脏的心房和心室肌肉的周期性收缩、舒张伴随着复杂的交...

  • 发布时间:2025-10-17

    从材料科学到生物学,从纳米技术到医学研究,对微观结构的精确观察和分析是推动科学进步的关键。高速扫描电子显微镜(High-SpeedScanningElectronMicroscope,简称HS-SEM)作为一种先进的微观成像技术,以其性能和强大的功能,为科学家们提供了一种全新的视角,能够稳定地捕捉瞬态微观结构,显著降低观测误差。一、原理与优势高速扫描电子显微镜是一种基于电子束扫描成像技术的仪器。它通过高能电子束照射样品表面,激发样品中的原子释放二次电子。这些二次电子被探测器收...

  • 发布时间:2025-10-15

    多孔吸附剂因其丰富的多孔结构、较高的比表面积和优异的吸附性能,在环境净化、能源存储和催化转化等领域扮演着重要角色。比表面积及孔径分布作为表征多孔吸附剂性能的关键指标,其精准测量一直是材料研发与工业质控的核心需求。本文将结合国仪量子SiCOPE40微孔分析仪的实际测试案例,详细阐述SiCOPE40微孔分析仪在多孔吸附剂表征中的应用价值与技术优势,为多孔吸附剂的精准表征提供可靠的解决方案。01多孔吸附剂的比表面积及孔径分布表征的技术需求多孔吸附剂是一类具有高比表面积和丰富孔隙结构...

  • 发布时间:2025-10-10

    近日,2025年诺贝尔化学奖公布,授予北川进(SusumuKitagawa)、理查德·罗布森(RichardRobson)和奥马尔·亚吉(OmarYaghi),以表彰“他们对金属-有机框架的发展”。三位获奖者创造了一种具有巨大空间的分子结构,使气体和其他化学物质能够在其中流动。这些结构被称为金属有机框架(Metal–OrganicFrameworks,简称MOFs),可用于从沙漠空气中提取水分、捕获二氧化碳、储存有毒气体,或催化化学反应。金属有机骨架材料(Metal–Orga...

  • 发布时间:2025-10-09

    等量吸附热(Isostericheatofadsorption)是表征材料表面非均质性的关键参数,可揭示吸附剂特性及其吸附能力。它不仅能反映吸附质与孔壁相互作用的强弱,还能为碳捕集与封存(CCS)等应用提供更可靠的性能判断。Ø如何测定?以国仪量子微孔分析仪Sicope40为例,为获取该参数,测定时需对同一样品使用相同吸附质(但不同温度)获取多条吸附等温线——通常至少需要两条(推荐三条)不同温度下的物理吸附等温线数据。本质上,等量吸附热是通过在恒定吸附量(覆盖度θ)下绘制ln(...

  • 发布时间:2025-10-09

    1.背景与氮气(动力学直径0.36nm)和氩气(动力学直径0.34nm)相比,二氧化碳分子具有更小的动力学直径(约0.33nm),能够更有效地进入超微孔结构(孔径动力学限制和扩散速度慢而难以在合理时间内达到吸附平衡,导致结果偏差。二氧化碳吸附法的另一显著优势在于其操作温度(通常为273K或298K,使用水浴锅)接近室温,避免了低温操作带来的诸多不便。这一温度条件下,CO₂的饱和蒸气压(P₀)较高,使得仪器可以在更接近环境条件的状态下运行,降低了对设备的要求的同时也提高了实验的...

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