韓國浦項科技大學浦項加速器實驗室(PAL)科研團隊利用第四代線性同步加速器(X射線自由電子激光器)成功實現了對量子自旋波的4D觀察。
隨著大數據和人工智能的發展,硬盤等海量存儲設備變得更加重要。為提高磁性存儲設備的容量和處理速度,需要一種快速控制磁性材料特性的技術。科研團隊的核心技術就是利用共振X射線放大量子自旋信號,再通過X射線自由電子激光器憑借數十飛秒(百萬分之一秒)的脈沖時間寬度觀察超高速發生的磁性材料變化。與傳統的測量方法不同,該技術可以采用4D方式觀察低磁化強度的磁性材料和無磁化強度的反鐵磁材料。
該研究通過光技術產生的量子自旋波揭示了控制鐵電極化的可能性。該研究成果發表在國際期刊《Advanced Materials》網絡版上。
韓國浦項科技大學浦項加速器實驗室(PAL)科研團隊利用第四代線性同步加速器(X射線自由電子激光器)成功實現了對量子自旋波的4D觀察。隨著大數據和人工智能的發展,硬盤等海量存儲設備變得更加重要。為提高磁......
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A.基于人工智能的TIMSquant?軟件,實現CCS-enabled非標記定量,可擴展到成千上萬的樣本;B.midia-PASEF?采集模式,早期能夠用在超靈敏的timsTOFUltra上進行免疫肽......
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在過去的二十年中,新技術、新方法的重大進步使蛋白質組學成為蛋白質科學家、生物學家和臨床研究人員的一個極其強大的工具1。隨著分析儀器的不斷發展,蛋白質組學研究的每一項技術進步都會產生更多的數據。與此同時......
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摘要prm-PASEF?方法大幅提高4D-靶向蛋白質組學定量能力MatthiasMann實驗室利用dia-PASEF?、超低流量Evosep色譜和TIMS/PASEF裝置的進一步的改進實現單個細胞鑒定......
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到目前為止,最清晰的活體胚胎圖片來自斑馬魚和果蠅。雖然動物的種類繁多,但是胚胎的發育依然擁有相似的過程,能夠分成受精、卵裂、桑葚胚、囊胚、原腸胚與器官形成等階段。此外脊椎動物的胚胎發育過程中,各種動物......