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    國家重大科研儀器設備研制專項“超高靈敏磁場”通過驗收

    圖1 國家重大科研儀器設備研制項目結題驗收圖2 設備驗收現場-基于原子自旋效應的超高靈敏磁場與慣性測量實驗研究裝置(1)基于SERF原子自旋效應的磁場測量裝置;(2)基于SERF原子自旋效應的慣性測量裝置;(3)基于結構限域介質材料與內嵌原子自旋操控的慣性測量裝置 2019年6月2-3日,國家自然科學基金委員會(以下簡稱自然科學基金委)信息科學部在北京組織專家對由北京航空航天大學牽頭,華東師范大學、山西大學等6家單位共同承擔的國家重大科研儀器設備研制專項(部門推薦)“基于原子自旋效應的超高靈敏磁場與慣性測量實驗研究裝置”進行了項目結題驗收。驗收會由信息科學部張兆田副主任主持,自然科學基金委黨組成員、副主任陸建華院士,計劃局、財務局、信息科學部相關負責人,北京航空航天大學曹淑敏書記出席會議。 項目負責人房建成院士匯報了項目整體情況。該項目自2013年立項以來,3家前沿理論研究單位與3家儀器技術研究單位聯合攻關,通過光學、量子力......閱讀全文

    年終盤點:2016年國內不容錯過的重磅生物研究

      時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。   --結構生物學 --  1.清華大學 施一

    激光照射探測氮空位 人造鉆石磁場探測器效率提高千倍

      最近,美國麻省理工學院(MIT)研究人員利用人造鉆石中的瑕疵開發出新一代超靈敏磁場探測器,效率達到上一代探測器的近千倍。這將為醫療領域、材料成像、走私檢查甚至地質勘探帶來微型化的電池充電設備。相關論文發表在4月6日在線出版的《自然·物理學》雜志上(NaturePhysics,2015,DOI:1

    2020北京色譜年會:色譜在環境和精準醫療的發展

      分析測試百科網訊 精彩繼續,在2020北京色譜年會下半場,來自北京協和醫學研究院病原生物學研究所彭俊平研究員、中國科學院生態環境研究中心蔡亞歧研究員、北京大學劉虎威教授等國內知名色譜界學者帶來精彩報告。  中國科學院化學研究所趙睿研究員與島津中國創新中心副中心長李曉東主持下午的大會報告。中國醫學

    HYDAC流量傳感器穩定性有定量指標

    精度是傳感器的一個重要的性能指標,它是關系到整個測量系統測量精度的一個重要環節。傳感器的精度越高,其價格越昂貴,因此,傳感器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多HYDAC傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器。HYDAC傳感器的靈敏度是有方向性的。

    一文讀懂電磁學發展史(圖文版)(一)

    電磁學或稱電動力學或經典電動力學。之所以稱為經典,是因為它不包括現代的量子電動力學的內容。電動力學這樣一個術語使用并不是非常嚴格,有時它也用來指電磁學中去除了靜電學、靜磁學后剩下的部分,是指電磁學與力學結合的部分。這個部分處理電磁場對帶電粒子的力學影響。通過方程統一電磁學,并且揭示出光作為電磁波的本

    我國首臺近室溫超低場核磁共振譜儀研制成功

      核磁共振是檢查身體的“利器”,但植入心臟起搏器的患者“禁止入內”——這是因為核磁共振的高磁場可能導致心臟起搏器的損壞。但我國科學家日前研制成功的超低場核磁共振譜儀,很可能在不久的將來解除這項“禁令”。   這臺儀器是由中科院武漢物理與數學研究所超靈敏磁共振研究組研制成功的,是我國首臺

    我國成功研制首臺近室溫超低場核磁共振譜儀

      記者日前從中科院獲悉,中科院武漢物理與數學研究所周欣研究員帶領的超靈敏磁共振研究組,成功研制了我國首臺近室溫(40攝氏度)的超低場核磁共振譜儀。該設備不但可用來研究物質分子在地磁場等自然條件下的結構信息與動力學,還能直接探測高場核磁共振譜儀所不能探測的鐵磁性物質如氧化鐵磁納米粒子等樣品,有望在生

    我國科學家利用高壓條件制備的單相多鐵性材料突破瓶頸

      在國家自然科學基金項目(項目編號:11578378,51772324,11534015,51322206)等資助下,中國科學院物理研究所龍有文研究團隊利用高壓高溫技術首次成功制備具有A位有序鈣鈦礦結構的BiMn3Cr4O12材料,發現該單相材料同時具備大電極化強度和強磁電耦合效應。該工作突破以往

    “量子比特+機器學習”可精準測磁場

       北京7月8日電,據芬蘭阿爾托大學官網近日報道,該校科研人員主導的國際團隊提出了一種采用量子系統測量磁場的方法,新系統的精確度超過了標準量子極限。他們表示,從量子狀態中快速提取信息,對于未來的量子處理器和現有超靈敏探測器來說都必不可少。此項研究向利用量子增強方法進行傳感邁出了

    寧波材料所在磁共振成像造影劑研究方面取得進展

      磁共振成像(MRI)是一種無輻射、安全、靈敏的影像檢測方法,已成為現代醫學臨床診斷中最重要的影像技術之一。MRI造影劑主要是通過改變組織中氫質子周圍的局部磁場,縮短氫質子弛豫時間,并利用不同組織中氫質子濃度不同導致弛豫差別,可進一步提高對病變組織的分辨率。MRI造影劑主要分為兩類:一類是T1加權

    第182場中國工程科技論壇 測量科學與高端儀器協同創新發展

    論壇現場  6月21日,由中國工程院主辦,精密測試技術及儀器國家重點實驗室(天津大學、清華大學)承辦、天津市院士科技活動中心協辦的“第182場中國工程科技論壇——測量科學與高端儀器協同創新發展”在天津大學科學圖書館一層報告廳舉行。中國工程院工程三局副局長安耀輝,天津市科學技術委員會副主任賈堤,天津大

    上海微系統所在極低場磁共振研究方面取得新進展

      中科院超導電子學卓越創新中心、上海微系統所信息功能材料國家重點實驗室董慧博士團隊和德國于利希研究中心Krause教授課題組合作,成功將極低場磁共振成像(ULF-MRI)圖像中±500 Hz帶寬內的工頻噪聲干擾抑制85%以上,解決了無屏蔽或簡易屏蔽ULF-MRI成像的固有工頻噪聲干擾問題,向低成本

    2019年,全球科學成果突破層出不窮

    圖① DNA具有持久性和存儲海量信息的能力,現在研究人員發現了一種前所未有的方式,可利用其持久性進行存儲。圖② 生物科普試驗載荷傳回的照片顯示,棉花的種子有發芽的跡象。新華社發圖③ 英特爾公司Pohoiki Beach芯片系統。圖④ 《科學》雜志封面刊登了由水凝膠3D打印而成的肺氣囊模型。圖⑤ 五夸

    一文了解2019科技大事件

       科技改變生活。這一年,各國科學家又讓科學的腳步再次向前邁進。棉花種子在月球發出第一株嫩芽,室溫下氣態二氧化碳首次轉化為碳電池,最輕中微子的質量被算出,3D打印出會呼吸的人體器官……盡管這其中的具體原理有些高深莫測、晦澀難懂,但不得不說,它們刷新了我們的認知,而這些發現,也正在或終將切切實實地影

    李燦院士 江雷院士 黃維院士 郎建平院士等成果速遞

      1. Nature Chem.:雙重電催化可實現共軛烯烴的對映選擇性氫氰化  手性腈及其衍生物廣泛存在于藥物和生物活性化合物中。對映選擇性烯烴氫氰化反應是合成這些分子的一種方便有效的方法。然而,目前仍然在研究以寬底物范圍和高官能團耐受性為特征的普遍適用的方法。近日,康奈爾大學Robert A.

    太赫茲科學技術的新發展(四)

    五、太赫茲波段信號的檢測在THz波段的開發和利用中,信號的檢測具有舉足輕重的重要意義。因為,一方面,與較短波長相比,THz波段光子能量低,背景噪聲常常占據顯著的地位;另一方面,為了充分發揮THz系統的作用(例如,發現更微弱的目標、在更遠的距離上通訊等等),不斷提高接收的靈敏度也是必然的追求。在不同的

    強磁場中心發現石英音叉的壓頻效應

      壓電效應普遍存在于結構上不具有中心對稱性的電介質材料中,它表征材料的力學與電學性質之間的耦合作用。石英音叉是一種得到廣泛應用的壓電器件,比如在鐘表中作為時鐘源,在具有原子分辨率的原子力顯微鏡中作為微懸臂。中國科學院強磁場科學中心陸輕鈾教授課題組研究發現,在這種壓電器件中存在一種電壓導致本征頻率改

    XPS測試怎么看

      XPS的測試與數據分析   XPS 的樣品一般是10mm*10mm* 5mm,也可以更小些,厚度不能超過 5mm。XPS 分析室的真空度可以達到<10-9 Pa, 因此樣品要干燥,不能釋放氣體。XPS的靈敏度很高,待測樣品表面,絕對不能用手,手套接觸,也不要清洗表面。  一、發展歷史  

    基金委與德國科學基金會合作項目初審結果公布

    根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與德國科學基金會(DFG)雙邊合作協議,2018年雙方共同征集和資助中德合作研究項目。經過公開征集,我委共收到項目申請412項,經初步審查并與德方核對清單,確定394項申請通過初審,現將通過初審的項目申請公布如下: 序號 科學部受理

    收購、推新、立項 拉曼光譜依舊火熱

      分析測試百科網訊 自從1928年C.V.拉曼發現拉曼散射現象以來,拉曼光譜儀器的發展可謂經歷了一波三折,直至60年代激光光源的問世,以及光電訊號轉換器件的發展才給拉曼光譜帶來新的轉機。直至今日,拉曼光譜技術發展依舊迅速。2017年,2家國際大型儀器廠商進軍拉曼市場,國產廠家也紛紛推出自己的拉曼產

    5月6日《自然》雜志精選

    封面故事: 交替剪接的預測   脊椎動物基因組的編碼能力通過交替剪接大大增強,這使單個基因能夠產生一個以上截然不同的蛋白。交替剪接決定遺傳信息如何控制細胞過程,而很多人類疾病突變都影響剪接。能夠從基因組序列數據預測不同交替剪接的信使RNA的表達,是基因表達領域人們

    2009年BCEIA金獎及CAIA獎頒獎典禮盛大舉行

      11月28日上午10時,2009年BCEIA金獎和CAIA獎頒獎儀式在北京展覽館2號館隆重舉行。出席頒獎儀式的嘉賓有:2009 BCEIA 組委會主席王順昌,中國分析測試協會副理事長吳波爾,中國分析測試協會副理事長丁輝,2009 BCEIA 組委會副主席馬錫冠,中國分析測試協會副秘書長李紅梅,中

    磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片 實現高靈敏度快檢

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,成功開發出一種磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測。相關論文Efficient Enrichment and Self-Assembly of Hybrid nanoparticles int

    深圳先進院研發磁性拉曼檢測芯片用于食品安全環境監測

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,成功開發出一種磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測。相關論文Efficient Enrichment and Self-Assembly of Hybrid nanoparticles int

    超微量分光光度計對工作環境的要求

     超微量分光光度計是利用物質所特有的吸收光譜來鑒別物質或測定其含量的分析檢測技術。常用于定量溶于緩沖液的寡核苷酸,單鏈、雙鏈DNA,以及RNA。 超微量分光光度計具有靈敏、精確、快速和簡便的特點,在復雜組分系統中,不需要分離,即能檢測出其中所含的極少量物質,是生物化學研究中廣泛使

    質譜法聯用測定紫菜中不同形態砷化合物

    方案優勢       應用 CEi-SP20 與 ICP-MS 聯用技術,建立了紫菜樣品中不同形態砷化合物分離檢測,測定了福建省紫菜樣品中各形態砷化合物的含量。結果表明,用甲醇-水(3:1,v/v)作為提取溶劑,采用微波輔助振蕩(80℃,400 W,300

    側流免疫層析技術在真菌毒素檢測中的應用

     1、側流免疫層析檢測技術    側流免疫層析檢測技術(LFIA) 也稱橫向流動免疫檢測技術,是出現于20世紀60年代初期的一種獨特的免疫分析方式,以條狀纖維層析材料為固相,借助毛細管的吸附作用使樣品在層析材料上移動,其中樣品中的待測物與層析材料上一定區域的抗

    側流免疫層析技術在真菌毒素檢測中的應用

        1、側流免疫層析檢測技術    側流免疫層析檢測技術(LFIA) 也稱橫向流動免疫檢測技術,是出現于20世紀60年代初期的一種獨特的免疫分析方式,以條狀纖維層析材料為固相,借助毛細管的吸附作用使樣品在層析材料上移動,其中樣品

    選擇輻射檢測儀的四大竅門

    第一.對輻射檢測儀產品種類的認知輻射儀器儀器類:1 美國Triathler液體閃爍計數器 (電詢)2 美國AR-2000薄層放射性掃描儀  320000元  3 美國BIOSCAN公司Mini-Scan型TLC薄層放射性掃描儀  250000元4美國Flow-Count

    基金委與日本學術振興會合作項目初審結果發布

       2017年度國家自然科學基金委員會與日本學術振興會合作項目初審結果的通知  經過公開征集,國家自然科學基金委員會(NSFC)共收到與日本學術振興會(JSPS)合作項目申請110項。經初步審查并與日方核對名單,確定有效申請98項,其中合作交流91項,雙邊研討會7項。現將通過初審的項目公布如下: 

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