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    半導體所常凱研究員來固體所進行學術交流

    10月23日,中科院半導體研究所常凱研究員應邀訪問合肥物質科學研究院固體所,并作了題為“自旋軌道耦合系統的奇妙物性”的學術報告。 報告首先介紹了拓撲邊緣態的起源,納米尺度結構中的邊緣態和性質,他重點介紹了在量子點中體系會出現類似回音壁形式的邊緣態,以及電子在石墨烯材料制成的P-N結上形成的透鏡效應、全反射和Goos-H?nchen效應等;最后介紹了自旋-軌道耦合與RKKY效應的相互作用并指出利用這一相互作用可以研究不同的自旋模型。報告后常凱研究員還就石墨烯材料在氮化硼夾層中產生能隙的物理問題及相關問題與固體所科研人員進行了熱烈的學術交流和討論。 常凱現為中科院半導體所超晶格與微結構國家重點實驗室研究員。研究領域主要是半導體納米結構的物理性質和半導體自旋電子學,近年來主要研究興趣集中在拓撲絕緣體和石墨烯方面。目前在國際核心物理學期刊Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. B, App......閱讀全文

    盤點2014年度十大改變世界的革命性技術

      基因編輯更快更準更簡單  1973年,斯坦利?N?科恩(Stanley N. Cohen)和赫伯特?W?博耶(Herbert W. Boyer)找到了改變生物體基因組的方法,成功將蛙的DNA插入到細菌中。20世紀70年代末,博耶的基因泰克(Genetech)公司對大腸桿菌進行基因改造,使其帶有一

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    拉曼問題匯總:拉曼光譜百問解答總結!

    拉曼光譜(Raman Spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。今天分享一些問答集錦,希望對你有幫助。一、測試了一些樣品,得到的

    美國化學會C&EN評選出2015年頂級化學成果

      新年將至,又到了年終盤點的時候。美國化學會(ACS)旗下的C&EN網站也端出了一席年終大餐:2015年化學領域最受矚目的研究成果。其實,在過去的這一年中一直關注X-MOL的讀者朋友也許會發現,其中絕大多數成果已經在X-MOL平臺報道過了。不過,我們覺得,在這節日的氣氛中,讓這一

    實驗室用水知識大全

    ▼水中存在的雜質  ?可溶性無機物:無機鹽類、溶解氣體、重金屬、硬度成分(鈣、鎂等)  ?可溶性有機物:木質素、單寧、腐植酸、內毒素、RNA分解酶、農藥、三氯甲烷、環境荷爾蒙物質、界面活性劑、有機溶劑  ?微粒子:鐵銹、膠體、懸浮物、固體顆粒  ?微生物:細菌類、藻類▼實驗用水所要求的純度  所謂實

    檢測實驗室的實驗用水知識大全

      水的基本性質  ?1個水分子(H2O)是由1個氧原子和2個氫原子彎曲鍵結而成。由于正、負電荷的中心不一致,因此屬于極性分子。當2個水分子同時存在時,二者會由靜電交互作用與氫鍵結合,互相吸引并保持一定的距離。而1個水分子可以同時與4個水分子結合,形成晶體般的整齊結構。  ?水分子聚合體中,由于氫鍵

    分子光譜學術會議巨獻:2018拉曼光譜新技術及應用大全

      2018年10月20日,第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會開幕式暨40周年慶典在青島舉辦(相關報道:慶祝中國光譜40年 構建中國光譜新時代)。在第一天的大會報告之后(相關報道:古人學問無遺力 今有分子光譜百家鳴),組委會也安排了精彩分會報告。分析測試百科網作為合作媒體為您帶來拉曼

    原子吸收光譜和ICP光譜比較

      淺談原子吸收光譜和ICP光譜  原子吸收光譜法和原子發射光譜法都屬于原子光譜分析技術。不同之處在于原子發射光譜分析技術是通過測量被測元素的發射譜線的波長與強度進行定性與定量分析的一種原子光譜技術;而原子吸收光譜則是依據被測元素對銳線光源的吸收程度進行定量分析的一種原子光譜技術。下面對兩種技術簡單

    物理所預言硅烯中的量子自旋霍爾效應

      最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)姚裕貴研究員以及博士生劉鋮鋮、馮萬祥采用第一性原理,系統地研究了硅烯的晶體結構、穩定性、能帶拓撲和自旋軌道耦合打開的能隙,預言了在硅烯中可以實現量子自旋霍爾效應。     近幾年來,拓撲絕緣體的研究在世界范圍內飛速發展,并成為凝

    第二屆全國樣品制備學術報告會在貴陽舉辦(上)

      分析測試百科網訊 2015年8月16日,中國儀器儀表學會分析儀器分會樣品制備專業委員主辦的第二屆全國樣品制備學術報告會在貴陽舉行。本次大會與中國儀器儀表學會分析儀器分會2015學術年會同期舉辦,參會200余人。張玉奎院士擔任會議名譽主席,關亞風研究員擔任會

    合肥研究院等高壓物質科學研究取得系列成果

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所高壓研究團隊與其合作者在實驗上觀測到了壓力誘發MoS2的金屬化,并闡明了相變發生的物理機制,相關結果于7月16日在《物理評論快報》(Physical Review Letters)在線發表,并被選為該雜志編輯推薦文章(Editor’s sugges

    全球學者獻技 ICAS 2017 光譜分析分會場被拉曼“占領”

      分析測試百科網訊 2017年5月7日,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)和中國化學會(CCS)主辦的2017 年國際分析科學大會(ICAS 2017)光譜分析分會場的報告繼續進行。分析測試百科網注意到,本屆光譜分析分會場的報告從數量上來說,主體為拉曼及相關技術。光譜分析分會場主持人,韓國漢

    幾種化學檢驗設備使用方法

      1. 溶液PH值與酸度計我們在中學階段就聽老師們說過PH試紙,是用來測試溶液酸堿性的,試紙一碰到溶液就會變色,然后根據顏色讀出PH,當時覺得特別神奇。  在實際檢測過程中,PH試紙的精度已經是遠不夠用了,那么我如何更加精確地獲取溶液的PH值呢?  那么就要靠我們今天所說的PH計。對了,它也叫酸度

    淺談原子吸收光譜和ICP光譜

    原子吸收光譜法和原子發射光譜法都屬于原子光譜分析技術。不同之處在于原子發射光譜分析技術是通過測量被測元素的發射譜線的波長與強度進行定性與定量分析的一種原子光譜技術;而原子吸收光譜則是依據被測元素對銳線光源的吸收程度進行定量分析的一種原子光譜技術。下面對兩種技術簡單進行分別介紹。 第一部分&

    2009年北京光譜年會隆重召開(上)

      2010年1月11日上午9時許,由北京理化分析測試技術學會光譜學會主辦的2009年北京光譜年會在北京天文館4D科普劇場隆重召開。來自全國光譜界專家、廠商技術專家、青年學者200余人參加了會議。   2009年北京光譜年會會場   本屆年會邀請了多位光譜界專家、學者就原子光譜和分子光譜

    第九期原子光譜沙龍活動報道

      【導語】2014年10月31日,第九期原子光譜沙龍在第十八屆全國分子光譜學學術會議的分會場舉行。原子光譜沙龍活動由清華大學分析中心邢志老師發起并組織,分析測試百科網協助組織。沙龍以專題報告和討論為主,在輕松的氛圍中開始,熱烈討論中進行,吸引了原子光譜領域的專家學者、

    中科院科研進展2017

      Ce基非晶合金的形成機理研究進展  非晶形成的機理以及熱力學、動力學和結構對非晶形成能力的影響是材料科學的重要問題之一,目前也是非晶材料和物理領域研究的重點方向之一。物理所汪衛華小組與美國North Carolina大學Wu Yue研究小組合作,采用核磁共振NMR 27Al 方法系統研究了微量元

    原子發射光譜常用光源原理及維護

       光源作為原子發射光譜儀主要部件之一,是決定光譜分析靈敏度和準確度的重要因素,它分為電弧光源、火花光源以及近年發展的電感耦合等離子體光源和輝光放電光源。各光源的原理和特點又是什么呢?   原子發射光譜儀由光源、分光系統、檢測系統和數據處理系統四個部分組成。而光源是光譜儀檢測主要的部分之一,光源

    ICAS 2017分會(二):無處不在的質譜分析

      分析測試百科網訊 2017年5月7日,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)和中國化學會(CCS)主辦的2017 年國際分析科學大會(ICAS 2017)質譜分析分會在海南國際會展中心舉行。分會邀請了復旦大學教授楊芃原、俄羅斯科學院院士Evgeny Nikolaev、香港浸會大學化學系教授蔡宗

    2016全球最受公眾關注的科學成果

      中國科學院科技戰略咨詢研究院戰略情報研究所研制的“2016全球最受公眾關注的科學成果”,通過計量統計遴選出天文學與天體物理[1]、物理學、化學、地球科學、生命科學這五個學科中受到科技界熱切關注的科學成果,及中國研究者參與的每個學科TOP30受公眾關注的科學成果,為科技工作者把握最新的科學研究熱點

    綜述:ICP-MS技術進展應用熱點及未來展望

      電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)及電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP-OES)在某些領域例如地質學,始終扮演著獨具魅力的角色。時至今日,ICP-MS仍然活躍在新進展的前沿,在某些熱點領域如金屬組學和納米顆粒分析方面繼續大放異彩。 

    2019年中國學者86篇Cell,Nature及Science文章匯總

      2019年上半年很快就結束了,iNature盤點了中國學者在Cell,Nature及Science發表的成果,我們發現總共有86篇(截至2019年6月24日),具體介紹如下:  4-6月發表的文章  【1】2019年6月21日,西北工業大學王文,中科院昆明動物研究所/BGI 張國捷及丹麥哥本哈根

    原子光譜專家報告集錦 回顧歷史 展望未來

      分析測試百科網訊 2017年6月29日-30日,2017中國光譜儀器前沿技術研討會在北京紫玉飯店舉辦,來自光譜領域的專家學者200余人參加了本次會議。在經過了第一天的報告(相關報道:2017中國光譜儀器前沿技術研討會在京舉辦 聚焦科技、創新)之后,大會第二日,安排了原子光譜專場,邀請原子光譜領域

    新型二維晶體材料硅烯研究取得進展

      尋找與硅基CMOS工藝兼容的新型電子學材料是凝聚態物理及其應用研究領域的主要任務之一。石墨烯作為由碳原子構成的二維原子晶體因具有優異的電學性質(特別是高載流子遷移率),有望與硅基CMOS工藝兼容成為制造新一代的高性能電子學器件的新型二維材料。近年來, 中科院物理所/北京凝聚態物理國家實驗室(

    物理所新型二維晶體材料硅烯研究取得進展

      尋找與硅基CMOS工藝兼容的新型電子學材料是凝聚態物理及其應用研究領域的主要任務之一。石墨烯作為由碳原子構成的二維原子晶體,因具有優異的電學性質(特別是高載流子遷移率),有望與硅基CMOS工藝兼容成為制造新一代的高性能電子學器件的新型二維材料。   近年來, 中科院物理研究所/北京凝聚態物

    中科院多項成果入選2016年中國科學十大進展

       2月20日,科學技術部基礎研究司與高技術研究發展中心聯合召開“2016年度中國科學十大進展解讀會”,發布了2016年度中國科學十大進展。中國科學院相關單位獨立或合作取得的7項重大科學成果入選,包括:研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑;開創煤制烯烴新捷徑;揭示水稻產量性狀雜

    痕量分析實驗室

    高分辨分離分析及代謝組學組(1808組)是在許國旺研究員領導下的、在中科院大連化物所最具綜合實力的課題組之一,其前身是國家色譜研究分析中心氣相色譜組,2001年更名為高分辨分離分析及代謝組學組。課題組多年來一直致力于色譜理論及應用基礎研究,優勢研究領域為應用色譜及相關技術進行石油、化工、食品、

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      【成分分析簡介】  成分分析技術主要用于對未知物、未知成分等進行分析,通過成分分析技術可以快速確定目標樣品中的各種組成成分是什么,幫助您對樣品進行定性定量分析,鑒別、橡膠等高分子材料的材質、原材料、助劑、特定成分及含量、異物等。  【成分分析分類】  按照對象和要求:微量樣品分析 和 痕量成分分

    郭冬發:為了打破國外壟斷,支持國產質譜發展

    【導語】在2013年無機及同位素質譜大會上,核工業北京地質研究院的郭冬發研究員做了題為“國產質譜儀應用實踐”的報告,列舉了要用國產質譜儀的三大理由,語驚四座。郭冬發研究員添置了天瑞儀器的ICP-MS和廣州禾信TOF-MS產品,研制

    夏建白:只喜歡“安安心心作點研究”

    回歸  8年間心無旁騖、潛心科研,夏建白在585所很快成長為業務骨干,眼前的事業一片坦途。直到1978年,“科學的春天”讓背井離鄉的夫妻二人對未來有了更多的遐想。  夏建白的妻子是北京人,她總盼望著有一天,能夠重新回到家鄉生活。而看到全國的社會環境大有改善,夏建白也有些動心了。  “正好聽到消息,說

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