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心磁信號探測的意義人體磁場能夠反應(yīng)人體內(nèi)部各種組織及器官的信息。對人體磁場進行測量可獲得有關(guān)人體疾病的信息,其檢測效果及便利程度已超出對人體生物電的測量。心磁大小大概在幾十pT量級,相較于腦磁而言,是人類較早研究的人體磁場之一。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...
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。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...
高速掃描電子顯微鏡以其高分辨率和快速成像能力,已成為材料科學(xué)、納米技術(shù)、生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究中的重要工具。為了充分發(fā)揮其性能,確保實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹從低損傷樣品制備到實時動態(tài)觀測的完整實驗方案,幫助用戶高效、安全地使用高速掃描電子顯微鏡。一、低損傷樣品制備樣品制備是高速掃描電子顯微鏡實驗的第一步,其質(zhì)量直接影響成像效果和實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。低損傷樣品制備的關(guān)鍵在于減少樣品在制備過程中的物理和化學(xué)損傷,確保樣品的原始結(jié)構(gòu)和性質(zhì)得以保留。...