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心磁信號探測的意義人體磁場能夠反應人體內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”,以及硫物質固有的緩慢氧化還原動力學。這些問題共同導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建多層結構,并基于碳基材料創(chuàng)建物理或化學吸附位點,以提高硫的利用率并抑制LiPS的穿梭。然而...
在生命科學領域,蛋白質與生物膜的相互作用(Protein-LipidInteraction)是調節(jié)細胞信號傳導、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)的高度復雜性與多相異質性,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(Univ.Bordeaux)Dr.YannFichou團隊在權威期刊BiophysicalChemistry上發(fā)表研究成果——《DevelopmentofanEPR-basedmethodologytostu...
在環(huán)境科學監(jiān)測與高分子材料研發(fā)領域,精準的物質結構解析與微量組分檢測是把控環(huán)境質量、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的高靈敏度識別與結構表征能力,成為兩類領域重要的關鍵分析設備,為污染物溯源、環(huán)境風險評估、材料性能調控等核心環(huán)節(jié)提供精準的數(shù)據(jù)支撐,助力科研探索與產業(yè)應用高效推進。在環(huán)境科學領域,順磁共振波譜儀的高靈敏度檢測優(yōu)勢,為復雜環(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支撐。環(huán)境介質中存在的自由基、過渡金屬離子等順磁性物質,往往是污染物轉...
盡管大多數(shù)科學家都清楚地意識到:將BET方法應用于微孔吸附劑在本質上是錯誤的,但我們也必須承認: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——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不僅僅是滿足想象,那么在微孔材料的情況下繼續(xù)嚴格而合理地應用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、納米技術、生物學和醫(yī)學研究中的重要工具。為了充分發(fā)揮其性能,確保實驗結果的準確性和可靠性,標準化的操作流程至關重要。本文將詳細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,其質量直接影響成像效果和實驗結果的準確性。低損傷樣品制備的關鍵在于減少樣品在制備過程中的物理和化學損傷,確保樣品的原始結構和性質得以保留。...