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    天然橡膠的微觀結構

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      中國科學院近代物理研究所科研人員及合作者,在重離子治癌微觀機理研究方面取得進展。該團隊在生物分子團簇中觀測到重離子輻照導致的分子間能量及質子轉移級聯機制。這一機制被認為是重離子治癌生物學效應優異的重要原因。  當前,重離子治癌是最先進的放射性治療手段之一。重離子治癌的生物學效應優于X射線等傳統放

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    晶體和非晶體所以含有不同的物理性質,主要是由于它的微觀結構不同。組成晶體的微粒——原子是對稱排列的,形成很規則的幾何空間點陣;空間點陣排列成不同的形狀,就在宏觀上呈現為晶體不同的獨特幾何形狀;組成點陣的各個原子之間,都相互作用著,它們的作用主要是靜電力;對每一個原子來說,其他原子對它作用的總效果,使

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    科學家首次測量液態碳微觀結構

      由德國羅斯托克大學和亥姆霍茲-德累斯頓-羅森多夫中心(HZDR)領銜的國際科研團隊,在近日出版的《自然》雜志中刊發了一項重大突破:他們利用歐洲X射線自由電子激光裝置(XFEL)上的高性能激光器DIPOLE100-X,首次成功測量出液態碳的微觀結構。  液態碳存在于行星內部深處,同時在未來核聚變等

    《科學》:金納米顆粒微觀結構首次得到揭示

    “這是一項應該被寫入教科書的重要發現”? 納米顆粒的廣泛應用并不意味著科學家對它們的微觀結構了如指掌。美國科學家的一項最新研究,首次揭開了科研中經常用到的一種金納米顆粒的神秘面紗。相關論文以封面文章的形式發表在10月19日的《科學》雜志上。?由于金的活動性弱且對空氣和光線都不敏感,實驗室中經常用金

    調控微觀結構剛性的DNA折紙納米器件

      9月14日,華中科技大學生命科學與技術創新基地本科生創新團隊BIOMOD HUST-China再次傳來捷報:團隊論文《A DNA Origami Mechanical Device for the Regulation of Microcosmic Structural Rigidity》(可用

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497264.shtm 科技日報合肥3月28日電?(記者吳長鋒)記者28日從中國科學技術大學獲悉,該校馬騁教授團隊通過球差校正電鏡的原子尺度觀測,研究了空間電荷層對全固態鋰電池中離子傳輸的影響,并發現這

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    電極化的微觀機制

    電介質的極化過程在微觀上有不同的機制,而且各種機制所起作用的條件也不同。任何物質的分子和原子(以下統稱分子)都是由帶負電的電子和帶正電的原子核構成,整個分子電荷的代數和為零,因此整個分子對外不顯電性。正、負電荷都不是集中在一點,但在離開分子的距離比分子的線度大得多的地方,分子中全部負電荷的影響將和一

    工程熱物理所氣凝膠微觀熱輸運機理研究獲進展

      二氧化硅氣凝膠是由極小直徑(2-10nm)的納米二氧化硅顆粒以及彌散的納米孔(直徑1-100nm)構成的多孔材料,這種獨特的結構使其熱導率可以低至0.01-0.02 W/m · K量級。另外氣凝膠還有著密度小、電導率低和半透明的物理特點,使其成為理想的絕熱材料,從航天航空到低溫物理,都有著廣泛的

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      水是最普通的物質之一,但在微觀層面,水的種種神奇之處一直困擾著科學家。日前,北京大學和中國科學院的一支聯合研究團隊,首次獲得水合離子的原子級圖像,并發現了一種水合離子輸運的幻數效應,建立了離子水合物的微觀結構和輸運性質之間的直接關聯。這項成果于北京時間14日在線發表在學術期刊《自然》上。  離子

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    采用俄歇電子能譜 ( AES)和傅里葉紅外光譜 ( FTIR)分析低溫 PECVD法形成納米級 Si Ox Ny 介質膜的微觀組分結構及其與制膜工藝間關系 ,通過橢圓偏振技術測試該薄膜的物理光學性能。研究結果表明 :該介質膜中氮、氧等元素均勻分布 ,界面處元素含量變化激烈 ;高、低反應氣壓變化對膜內

    我國首個光學功能薄膜微觀結構厚度測試標準正式實施

      近日,由中國航天科技集團有限公司中國樂凱研究院起草的國家標準GB/T 42674-2023《光學功能薄膜 微結構厚度測試方法》正式實施。  該標準規定了通過掃描電子顯微鏡(SEM)檢測光學功能薄膜橫截面微結構厚度的方法,適用于微米、納米級光學功能薄膜各功能層微觀結構測試。  這是我國首個覆蓋光學

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    你知道膜是拿棉花做的嗎?圖片來自?Sartorius放大500倍 和 2000倍的膜的照片,有沒有密集恐懼癥?圖片來自?Sartorius用過早早孕棒嗎?約判讀窗口寬度的1/50放大后是這樣除了核酸,你有聽到過檢測新冠的抗原檢測試劑嗎?雖病毒比膠體金微球還大,不管是整顆的病毒,還是分散的零件,統統拿

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