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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...
從材料科學到生物學,從納米技術到醫學研究,對微觀結構的精確觀察和分析是推動科學進步的關鍵。高速掃描電子顯微鏡(High-SpeedScanningElectronMicroscope,簡稱HS-SEM)作為一種先進的微觀成像技術,以其性能和強大的功能,為科學家們提供了一種全新的視角,能夠穩定地捕捉瞬態微觀結構,顯著降低觀測誤差。一、原理與優勢高速掃描電子顯微鏡是一種基于電子束掃描成像技術的儀器。它通過高能電子束照射樣品表面,激發樣品中的原子釋放二次電子。這些二次電子被探測器收...
多孔吸附劑因其豐富的多孔結構、較高的比表面積和優異的吸附性能,在環境凈化、能源存儲和催化轉化等領域扮演著重要角色。比表面積及孔徑分布作為表征多孔吸附劑性能的關鍵指標,其精準測量一直是材料研發與工業質控的核心需求。本文將結合國儀量子SiCOPE40微孔分析儀的實際測試案例,詳細闡述SiCOPE40微孔分析儀在多孔吸附劑表征中的應用價值與技術優勢,為多孔吸附劑的精準表征提供可靠的解決方案。01多孔吸附劑的比表面積及孔徑分布表征的技術需求多孔吸附劑是一類具有高比表面積和豐富孔隙結構...
近日,2025年諾貝爾化學獎公布,授予北川進(SusumuKitagawa)、理查德·羅布森(RichardRobson)和奧馬爾·亞吉(OmarYaghi),以表彰“他們對金屬-有機框架的發展”。三位獲獎者創造了一種具有巨大空間的分子結構,使氣體和其他化學物質能夠在其中流動。這些結構被稱為金屬有機框架(Metal–OrganicFrameworks,簡稱MOFs),可用于從沙漠空氣中提取水分、捕獲二氧化碳、儲存有毒氣體,或催化化學反應。金屬有機骨架材料(Metal–Orga...
等量吸附熱(Isostericheatofadsorption)是表征材料表面非均質性的關鍵參數,可揭示吸附劑特性及其吸附能力。它不僅能反映吸附質與孔壁相互作用的強弱,還能為碳捕集與封存(CCS)等應用提供更可靠的性能判斷。?如何測定?以國儀量子微孔分析儀Sicope40為例,為獲取該參數,測定時需對同一樣品使用相同吸附質(但不同溫度)獲取多條吸附等溫線——通常至少需要兩條(推薦三條)不同溫度下的物理吸附等溫線數據。本質上,等量吸附熱是通過在恒定吸附量(覆蓋度θ)下繪制ln(...
1.背景與氮氣(動力學直徑0.36nm)和氬氣(動力學直徑0.34nm)相比,二氧化碳分子具有更小的動力學直徑(約0.33nm),能夠更有效地進入超微孔結構(孔徑動力學限制和擴散速度慢而難以在合理時間內達到吸附平衡,導致結果偏差。二氧化碳吸附法的另一顯著優勢在于其操作溫度(通常為273K或298K,使用水浴鍋)接近室溫,避免了低溫操作帶來的諸多不便。這一溫度條件下,CO?的飽和蒸氣壓(P?)較高,使得儀器可以在更接近環境條件的狀態下運行,降低了對設備的要求的同時也提高了實驗的...