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面向人民生命健康!基于原子磁力計(jì)的心磁探測(cè)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-21

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...

  • 發(fā)布時(shí)間:2020-10-26

    光纖激光器防凍三部曲,今年安心過冬就靠它了!寒露來臨,霜降將至,秋葉紛飛,全國(guó)多地氣溫驟降,北方地區(qū)氣溫已經(jīng)降至零下。人要添衣,光纖激光器也要注意防凍,不然容易受到損害。尤其是在極度嚴(yán)寒的氣候下,光纖激光器光學(xué)部分會(huì)形成難以修復(fù)的損壞。因此,在寒潮來襲之前,小編分享了這份光纖激光器冬季防凍指南,可一定要收藏好了!防凍基本原理和方法:液體都有“冰點(diǎn)”,當(dāng)液體溫度低于這個(gè)“冰點(diǎn)”溫度時(shí)會(huì)凝固形成固體,而去離子水或純凈水凝固的過程中體積會(huì)變大,這樣會(huì)“撐壞”水冷系統(tǒng)的管路和密封連接...

  • 發(fā)布時(shí)間:2020-10-20

    電子順磁共振譜學(xué)技術(shù)是當(dāng)代重要的物質(zhì)科學(xué)研究手段,常用來獲取分子的動(dòng)力學(xué)、結(jié)構(gòu)等信息。該技術(shù)一個(gè)主要的發(fā)展方向是從盡可能少的樣品中獲取盡可能精確的信息,這需要同時(shí)提升空間分辨率和譜線分辨率。近幾十年來,得益于新的探測(cè)技術(shù)的出現(xiàn),空間分辨率不斷提升,甚至實(shí)現(xiàn)了納米尺度下單個(gè)自旋的順磁共振檢測(cè)。然而受制于不可控的外界噪聲的干擾,其譜線分辨率卻停留在兆赫茲(MHz)量級(jí),這阻礙了進(jìn)一步在單分子層面解析結(jié)構(gòu)、局域環(huán)境等信息。要想突破當(dāng)前的譜線分辨率限制,需尋求克服環(huán)境噪聲的新方法。電...

  • 發(fā)布時(shí)間:2020-09-27

    關(guān)于磁共振波譜儀幾個(gè)疑難問題的解答磁共振波譜儀來源于原子核能級(jí)間的躍遷。只有置于強(qiáng)磁場(chǎng)中的某些原子核才會(huì)發(fā)生能級(jí)分裂,當(dāng)吸收的輻射能量與核能級(jí)差相等時(shí),就發(fā)生能級(jí)躍遷而產(chǎn)生核磁共振信號(hào)。用一定頻率的電磁波對(duì)樣品進(jìn)行照射,可使特定化學(xué)結(jié)構(gòu)環(huán)境中的原子核實(shí)現(xiàn)共振躍遷,在照射掃描中記錄發(fā)生共振時(shí)的信號(hào)位置和強(qiáng)度,就得到核磁共振譜。核磁共振譜上的共振信號(hào)位置反映樣品分子的局部結(jié)構(gòu),信號(hào)強(qiáng)度則往往與有關(guān)原子核在樣品中存在的量有關(guān)。磁共振波譜儀是一個(gè)非常有用的結(jié)構(gòu)解析工具,化學(xué)位移提供原...

  • 發(fā)布時(shí)間:2020-09-22

    電子顯微鏡是根據(jù)電子光學(xué)原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學(xué)透鏡,使物質(zhì)的細(xì)微結(jié)構(gòu)在非常高的放大倍數(shù)下成像的儀器。分辨能力是電子顯微鏡的重要指標(biāo),它與透過樣品的電子束入射錐角和波長(zhǎng)有關(guān)??梢姽獾牟ㄩL(zhǎng)約為300~700納米,而電子束的波長(zhǎng)與加速電壓有關(guān)。當(dāng)加速電壓為50~100千伏時(shí),電子束波長(zhǎng)約為0.0053~0.0037納米。由于電子束的波長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于可見光的波長(zhǎng),所以即使電子束的錐角僅為光學(xué)顯微鏡的1%,電子顯微鏡的分辨本領(lǐng)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于光學(xué)顯微鏡。電子顯微鏡由鏡筒、真空系統(tǒng)...

  • 發(fā)布時(shí)間:2020-08-18

    近日,中科院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室杜江峰、王亞等人與理論合作者北京大學(xué)劉雄軍等合作,在金剛石氮-空位(NV)色心體系的量子模擬實(shí)驗(yàn)研究方面取得新進(jìn)展。他們利用量子淬火動(dòng)力學(xué)在實(shí)驗(yàn)上模擬了凝聚態(tài)體系中尚未觀測(cè)到的三維手性拓?fù)浣^緣體,并對(duì)體內(nèi)和表面的拓?fù)湮锢磉M(jìn)行了全面的實(shí)驗(yàn)研究。該研究成果以"QuantumsimulationforThree-DimensionalChiralTopologicalInsulator"為題,發(fā)表在近期的《物理評(píng)論快報(bào)》上[Phys.Rev.Lett...

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