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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
發(fā)布時間:2023-12-21

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(jìn)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...

  • 發(fā)布時間:2025-06-05

    在微觀世界的探索旅程中,鎢燈絲掃描電子顯微鏡(TungstenFilamentScanningElectronMicroscope,簡稱W-FESEM)無疑是一把鑰匙。它不僅揭示了物質(zhì)在納米尺度上的奇妙結(jié)構(gòu),還促進(jìn)了材料科學(xué)、生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)等多個領(lǐng)域的飛速發(fā)展。工作原理:電子束與樣品的互動鎢燈絲掃描電子顯微鏡的核心在于其電子束與樣品之間的精妙互動。工作時,鎢燈絲通過加熱至高溫狀態(tài),釋放出熱電子。這些熱電子在高壓電場的作用下加速,形成一束高速電子流。隨后,這束電子流經(jīng)過一系列聚...

  • 發(fā)布時間:2025-06-05

    在現(xiàn)代科研與工業(yè)領(lǐng)域,時間測量精度的提升對于眾多應(yīng)用至關(guān)重要。時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器(TDC)作為一種高精度的時間測量儀器,正在逐漸成為許多領(lǐng)域重要的工具。它能夠?qū)r間間隔精確地轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,從而為各種需要高時間分辨率的應(yīng)用提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。一、原理核心功能是將時間間隔轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。其工作原理基于精確的時鐘信號和計(jì)數(shù)機(jī)制。當(dāng)一個起始信號觸發(fā)時,TDC開始計(jì)數(shù)時鐘脈沖;當(dāng)終止信號到來時,計(jì)數(shù)停止。通過計(jì)算這兩個信號之間的時間間隔,TDC能夠以ji高的精度測量出時間差。這種高精度...

  • 發(fā)布時間:2025-05-08

    在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的浪潮中,微觀世界的探索一直是人類認(rèn)知自然的重要領(lǐng)域。隨著國產(chǎn)掃描電鏡的崛起,我們得以開啟一場高分辨率下的微觀探秘之旅,深入揭示物質(zhì)的本質(zhì)和結(jié)構(gòu)。掃描電鏡作為一種先進(jìn)的微觀分析儀器,其原理是利用電子束掃描樣品表面,通過電子與物質(zhì)相互作用產(chǎn)生的信號來獲取圖像。這種技術(shù)能夠提供分辨率,甚至可以達(dá)到納米級別,使得我們能夠清晰地觀察到微觀世界的細(xì)節(jié)。而國產(chǎn)掃描電鏡的出現(xiàn),微觀檢測設(shè)備領(lǐng)域的空白,更標(biāo)志著我國在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從跟跑向并跑甚至跨越。國產(chǎn)掃描電鏡的發(fā)展歷程充滿...

  • 發(fā)布時間:2025-04-27

    (1)微觀世界的“基因解碼器”在人類探索物質(zhì)本質(zhì)的征程中,材料始終是文明演進(jìn)的基石。從青銅器時代到半導(dǎo)體革命,從納米材料到量子器件,材料的性能密碼往往深藏于肉眼不可見的微觀結(jié)構(gòu)中。而掃描電子顯微鏡(SEM)的出現(xiàn),猶如為科學(xué)家配備了一把打開微觀基因庫的“分子鑰匙”——它以納米級分辨率穿透材料表層,將原子排列、晶界分布、相變痕跡等微觀特征轉(zhuǎn)化為可視化信息,讓人類在分子與原子的維度上讀懂材料的“生命語言”。這種對材料基因的解構(gòu)能力,不僅重塑了材料研發(fā)的底層邏輯,更催生了從能源存儲...

  • 發(fā)布時間:2025-04-08

    在材料科學(xué)、化學(xué)工程、環(huán)境監(jiān)測以及能源研究等眾多領(lǐng)域,材料性能的精準(zhǔn)評估是推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。全自動比表面及孔徑分析儀作為一種物理性能測試儀器,憑借其高通量、高精度和自動化程度高的特點(diǎn),已成為跨領(lǐng)域材料性能評估的核心工具。在材料科學(xué)領(lǐng)域,該儀器為新型材料的研發(fā)提供了重要支持。以納米材料為例,其比表面積和孔徑分布直接影響材料的物理化學(xué)性質(zhì)。比表面及孔徑分析儀能夠精確測量納米材料的比表面積(可低至0.0005m?/g)和孔徑范圍(3.5?—5000?),幫助科研人員...

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