產(chǎn)品展示

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DB550聚焦離子束/電子束雙束電子顯微鏡擁有自主可控的場發(fā)射電子鏡筒和“承影”離子鏡筒,是一款優(yōu)雅全能的納米分析和制樣工具。高壓隧道技術(shù)(SuperTunnel)、低像差無漏磁物鏡設(shè)計,低電壓高分辨...
國儀量子超高分辨率場發(fā)射掃描電子顯微鏡SEM5000X,其分辨率達(dá)到了突破性的0.6 nm@15 kV和1.0 nm@1 kV。高分辨物鏡設(shè)計、高壓隧道技術(shù)(SuperTunnel)以及鏡筒工藝升級,...
國儀量子鎢燈絲掃描電子顯微鏡是全新一代鎢燈絲掃描電子顯微鏡,分辨率優(yōu)于2.5nm。特殊的電子光路設(shè)計,突破鎢燈絲分辨率極限,在低電壓 1 kV 下,達(dá)到 5 nm 的分辨率。
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。觀察亞微米級的微觀結(jié)構(gòu),放大倍數(shù)可達(dá)300000倍。此型產(chǎn)品具有快速更換燈絲的優(yōu)點。其分辨率可達(dá)3 nm,在自動五軸樣品臺的配合下,...
公司簡介

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(nèi)企業(yè)、政府、研究機構(gòu)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(yīng)用的核心技術(shù)解決方案等優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司源自具有國際聲譽的中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),承襲其創(chuàng)新基因與探索精神,致力于為全球科技工作者提供探索微觀世界的先進(jìn)工具。公司榮獲多項榮譽,包括“2021年安徽省科學(xué)技術(shù)獎一等獎”、“朱良漪分析儀器創(chuàng)新獎”、“安徽省新型研發(fā)機構(gòu)”、“安徽省量子精密測量創(chuàng)新中心”以及“安徽省專精特新冠軍企業(yè)”等。...
News
鋰硫電池(LSB)因其卓越的理論比容量(1675mAhg?1)和能量密度(2600Whkg?1)已成為下一代儲能系統(tǒng)的主要候選者之一。盡管如此,它們的實際應(yīng)用仍受到兩個基本挑戰(zhàn)的阻礙:多硫化鋰(LiPS)的溶解和遷移引起的臭名昭著的“穿梭效應(yīng)”,以及硫物質(zhì)固有的緩慢氧化還原動力學(xué)。這些問題共同導(dǎo)致不可逆的活性材料損失、鋰陽極鈍化和容量快速衰減,最終損害循環(huán)穩(wěn)定性。此前的研究人員致力于構(gòu)建多層結(jié)構(gòu),并基于碳基材料創(chuàng)建物理或化學(xué)吸附位點,以提高硫的利用率并抑制LiPS的穿梭。然而...
在生命科學(xué)領(lǐng)域,蛋白質(zhì)與生物膜的相互作用(Protein-LipidInteraction)是調(diào)節(jié)細(xì)胞信號傳導(dǎo)、膜蛋白功能及病理蛋白聚集的核心環(huán)節(jié)。然而,由于生物膜系統(tǒng)的高度復(fù)雜性與多相異質(zhì)性,定量表征這種微弱且動態(tài)的相互作用一直是生物物理界的難題。近日,法國波爾多大學(xué)(Univ.Bordeaux)Dr.YannFichou團隊在權(quán)威期刊BiophysicalChemistry上發(fā)表研究成果——《DevelopmentofanEPR-basedmethodologytostu...
在環(huán)境科學(xué)監(jiān)測與高分子材料研發(fā)領(lǐng)域,精準(zhǔn)的物質(zhì)結(jié)構(gòu)解析與微量組分檢測是把控環(huán)境質(zhì)量、優(yōu)化材料性能的核心前提。順磁共振波譜儀憑借對順磁性物質(zhì)的高靈敏度識別與結(jié)構(gòu)表征能力,成為兩類領(lǐng)域重要的關(guān)鍵分析設(shè)備,為污染物溯源、環(huán)境風(fēng)險評估、材料性能調(diào)控等核心環(huán)節(jié)提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐,助力科研探索與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用高效推進(jìn)。在環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域,順磁共振波譜儀的高靈敏度檢測優(yōu)勢,為復(fù)雜環(huán)境體系中微量順磁性污染物的識別與溯源提供了核心技術(shù)支撐。環(huán)境介質(zhì)中存在的自由基、過渡金屬離子等順磁性物質(zhì),往往是污染物轉(zhuǎn)...
盡管大多數(shù)科學(xué)家都清楚地意識到:將BET方法應(yīng)用于微孔吸附劑在本質(zhì)上是錯誤的,但我們也必須承認(rèn):即便在我們知道或懷疑材料中存在微孔的情況下,多年來大家仍習(xí)慣性地使用這一流行方法。它之所以廣受歡迎,很可能與其最終給出了一個“比表面積”這一量值有關(guān)——該量綱通常以m2表示,易于理解、想象,也便于在日常情境中與宏觀尺度建立聯(lián)系。但既然我們期望科學(xué)不僅僅是滿足想象,那么在微孔材料的情況下繼續(xù)嚴(yán)格而合理地應(yīng)用BET方法是否站得住腳?這正是我們接下來要討論的問題。為此,在回顧BET方法的...
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