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全自旋光仪

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  • 【我们不一YOUNG】+自旋-自旋相互作用

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f]如果氢原子受到附近的核自旋(或一组自旋)的干扰,则观察到的氢原子核会对这种影响做出响应,并且其响应会在其共振信号中体现。这种自旋耦合通过连接键传递,并且在两个方向上起作用。[/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f]一般情况下,可以通过[/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f]n + 1规则[/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f]预测给定原子核的分裂模式,其中n是具有相邻自旋耦合核的数量。如果有2个相邻的自旋耦合核,则观察到的信号是三重态(2 + 1 = 3);如果存在三个自旋耦合的邻居,则该信号为四重态(3 + 1 = 4)。中心线比外围的中心线强,且是帕斯卡三角形中的数字与斐波那契数列之间的关系。所以,双峰的强度为1:1或相等,三峰的强度比为1:2:1,四重峰的强度比为1:3:3:1。[/color][/font]

  • 【求购】求购全自动旋光仪、凝胶强度仪

    以前的旋光仪是wzz-2a的,不过已经比较老了,现在想更换一台新的。凝胶强度仪也是,主要用来作卡拉胶等的凝胶强度测定。大家有没有比较好的型号推荐一下。在网上搜索了一下,看见有ap-100、ap-300的全自动旋光仪,不知道价位多少,有知道的能不能告知一下,多谢。

  • 电子与碳纳米管间存在内在自旋—机械耦合

    中国科技网讯 在高精度磁感应探测、量子计算机等方面,电子自旋都发挥着重要作用。据物理学家组织网近日报道,德国康斯坦茨大学科学家从理论上研究了将电子自旋和碳纳米管量子点耦合在一起的可能性,结果显示,碳纳米管机械振动会极大影响它所捕获电子的自旋状态,而碳纳米管本身也会受到电子自旋的影响。研究人员指出,发现这种内在的强自旋—机械耦合对研究磁性与物质纳米传感器、量子计算及其他纳米应用设备具有重要意义。相关论文发表在近日出版的《物理评论快报》上。 研究人员从理论上让自旋轨道和碳纳米管量子点耦合在一起。在论文中,他们设想把一段碳纳米管悬置在一个沟槽上,让纳米管发挥声子腔的功能。而后通过一种类似于天线的形式从外部接近共振器来促发共振,将电荷和碳纳米管耦合在一起,碳纳米管由于固有的硬度而按照自身频率振动起来。通过检测其振幅,就能检测出代表耦合的理想自旋态。 该校物理系教授盖多·博卡德解释说,即使接近绝对零度(-273.15摄氏度),温度也会对系统行为造成影响。此外,系统退相干还受声子放射(一种量子化的声波放射)的影响,使自旋松弛。在原子—光量子系统中,自旋松弛就像是自发放出一个光子,但原子自发放射可以用光腔来抑制,光腔具有强耦合机制,能让光子在消失之前,在足够长的光腔中被吸收、放射许多次。 “这就是纳米机械共振的概念。”博卡德解释说,“在我们的研究中,碳纳米管作为声子腔能产生与此类似的效应。如果共振器模型与自旋反转所需的塞曼能量相共振,量子信息就会在自旋和声子之间来回转移;如果不共振,自旋量子比特的寿命就会得到延长。而后者也是量子信息处理器所要研究的。” 该研究的重要影响还在于它能提高纳米管在传感应用方面的性能。博卡德说,磁感应是以电子自旋对外部磁场的敏感度为基础的。当电子自旋和机械共振器(比如振动碳纳米管,通过对电子的限定而携带一个电荷)耦合时,可以用电学方法读取这一信号。反之,当一个小物体放在共振器上时,其共振频率会发生变化,频率变化又会影响自旋,可以通过一种自旋感应电传检测设备读取。物质感应探测就是利用了这种频率变化。 研究人员表示,他们正在考虑下一步把该研究用于量子信息处理过程,让自旋发挥量子比特作用。“量子力学的一个基本问题是它能适用于多大的物体,让该物体保持在量子叠加状态。我们知道,电子和单个原子有量子性质,而我们日常生活中的宏观物体却没有。问题是我们能在多大程度上应用量子法则。”博卡德说,“我们的研究是在单个电子自旋和一个较大物体的机械运动之间生成量子纠缠,这一结果有望在自旋读取研究、新的量子相干、自旋—自旋耦合机制等方面打开新的大门。”(常丽君) 《科技日报》(2012-05-31 二版)

  • 拓展量子技术应用新维度——自旋电子学介入量子应用领域成果初现

    本报记者 刘霞 综合外电http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130614/021371223980109_change_chd36128_b.jpg用激光操控单个电子自旋模拟图http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130614/021371223980140_change_chd36126_b.jpg 今日视点 科学家们一般认为,研究微观粒子运动规律的新兴技术——量子技术主要应用于计算、通讯和加密等领域,但据物理学家组织网近日报道,现在,科学家们利用自旋电子学(其基本理念是理解和操作电子的自旋来推动技术的发展)扩展了量子技术应用领域的新维度,使他们可以利用量子力学完成一些此前没有想到过的任务,比如用激光处理量子信息以及在纳米尺度上进行温度测量。 这两项研究都建立在对钻石内的氮晶格空位中心进行操控的基础上,都利用了这一瑕疵固有的“自旋”特性。氮晶格空位中心是钻石原子结构上的一种瑕疵,钻石晶格中的一个碳原子被一个氮原子取代,使其附近空缺出一个晶格空位,围绕氮原子旋转的自旋电子就变成一个量子比特(qubit)——量子计算机的基本单位。 这两篇文章的主要研究者、美国芝加哥大学分子工程学教授戴维·艾维萨洛姆表示:“过去20多年来,科学家们一直在研究如何隔离和控制固态内单个电子的自旋,最新研究就是基于这些研究所获得的结果。科学家们的初衷是制造出新的基于量子物理学的计算技术,但最近几年来,随着研究的不断深入,我们的关注点也在不断扩展,因为我们开始意识到,量子物理学的原理也适用于新一代的纳米传感器。” 用激光操控量子比特 艾维萨洛姆和加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)以及德国康斯坦茨大学的6名合作者一起,研发出了一项新技术,他们在发表于5月7日美国《国家科学院学报》上的一篇论文中介绍了如何借助此项技术,只用激光就实现了对量子比特的操控,包括初始化、读取电子自旋态等。新方法不仅比传统方法更能实现统一控制,而且功能更多样,为探索新型固态量子系统打开了大门,也为科学家们朝着最终制造出性能远胜传统计算机的量子计算机开辟了新的路径。 传统计算机的基本信息单位是比特(bit),只能在0和1中选择其一;而量子比特能以多个状态同时存在,也即同时为0和1,这就使得量子计算机能够进行更复杂的操作,计算能力更强。 尽管氮晶格空位中心是一种很有前景的量子比特,过去10年来一直被广泛研究,但要用工业或生长的方法造出所需钻石却是极大的挑战。 艾维萨洛姆表示,与传统技术不同,他们研发的是一种利用激光脉冲在半导体内控制单个量子比特的全光策略,其“消除了对微波电路或电子网络的需求,仅仅用光和光子就可以做一切事情”。 作为一种全光学方法,新技术也有潜力进行升级,控制更多量子比特。另外,新方法的用途更加广泛,也可以用于探索其他物质内的量子系统,否则,这些物质很难被用来做量子设备。 基于电子自旋学的温度计 此前,科学家们也用氮晶格空位中心作为量子比特,在室温下制造出了可用于磁场和电场的传感器。现在,在发表于5月21日出版的美国《国家科学院学报》上的一篇论文中,研究人员展示了另外一种操控氮晶格空位中心的方法,并制造出了一种量子温度计。艾维萨洛姆估计,基于上述研究,他们可以研发出一款多功能的探测器。 艾维萨洛姆说:“我们能用这款探测器测量磁场、电场以及温度。或许最重要的是,因为这个探测器是一个原子尺度的瑕疵,能包含在纳米尺度的钻石粒子内,因此,它可以在一些极富挑战性的环境下工作,比如测量活体细胞或微流体电路内的温度。” 最新创新的关键是,科学家们研发出了一种控制技术操控自旋,使其能更灵敏地探测温度的变化。该研究的领导者、加州大学圣巴巴拉分校物理系研究生戴维·托尼表示:“过去几年,我们一直在探索用钻石内的这种瑕疵的自旋来制造温度计。最新技术让环境噪音的影响达到了最小,使我们能进行更加灵敏的温度测量。” 而且,科学家们可以在很大温度范围内(从室温到227摄氏度)对这种自旋电子进行操控。 艾维萨洛姆还表示,这一系统也能被用来测量生物系统内的温度梯度(自然界中气温、水温或土壤温度随陆地高度或水域及土壤深度变化而出现的阶梯式递增或递减的现象),比如活体细胞内部的温度梯度。 《科技日报》(2013-06-15 三版)

  • 【分享】英美高温自旋场效应晶体管 将助推电子信息领域

    美国得克萨斯A&M大学物理学家杰罗·斯纳夫领导的一个国际科研小组在23日出版的《科学》杂志上宣布,他们研制出了首个能在高温下工作的自旋场效应晶体管(FET),该设备由电力控制,其功能基于电子的自旋,其中包含一个与门逻辑设备。新突破将给半导体纳米电子学和信息技术领域带来新气象。  英国日立剑桥实验室、剑桥大学、诺丁汉大学、捷克科学院和查尔斯大学的研究人员首次将自旋—螺旋状态和异常霍尔效应结合在一起,制造出了这种自旋FET,其中包括一个与门逻辑设备,自旋FET的概念于1989年首次提出,这是科学家首次在其中实现与门逻辑设备。   晶体管发现60年来,其操作仍然基于与半导体内的电子操作和电子电荷探测同样的物理原理。随着晶体管的尺寸越来越小,小到已接近极限点,科学家们开始专注于建立新的物理操作规则,即使用电子基本的磁运动(自旋)代替电荷作为逻辑变量。20年来,科学家一直认为,在半导体内操作电子并探测到电子自旋(突破这一点将有助于研发出自旋晶体管)很难在实验室实现。现在,新研究使用最近在自旋操作和探测上发现的量子相对论现象证实,自旋晶体管这一概念可以成为现实。为了观察电子的操作并探测自旋,该研究团队特别设计了一个平板光子二极管(同一般使用的圆极化光源相反)并将其放置在晶体管隧道附近。通过在二极管上照射光线,研究人员朝晶体管内注射了光激发电子,而不是通常的自旋极化电子。接着朝其输入门电极施加电压,通过量子相对论效应来控制电子的自旋运动。这些效应同时负责在该设备内生成横向电压(代表输出信号),其取决于晶体管管道内运动电子的自旋方向。  日立剑桥实验室的高级研究员约尔格·文德利希强调,观察到的输出电子信号在高温下也很强,并且线性依赖于入射光圆极化的程度。这个设备因此也表明,科学家实现了电力控制的固态偏振光计,该偏振光计可直接将光偏振转变成电压信号。他表示,未来医生可能会利用该设备探测手性分子的浓度,以测量病人的血糖浓度或酒中的糖分浓度。新设备在自旋电子学研究领域有广泛的应用,它可以作为一个有效工具来操作和探测半导体内的电子自旋而不会破坏自旋极化电流。  文德利希承认,现在还不知道其基于自旋的设备能否替代目前信息处理设备中普遍使用的基于电子电荷的晶体管,然而新研究将科学家的关注点从理论猜测转移到研发出微电子设备模型上来。

  • 原子光谱基础知识请教:S(总自旋量子数)

    原子光谱基础知识请教:S(总自旋量子数)

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/01/200601131046_12994_1628456_3.jpg[/img]想请教(3S)1的时候为什么确定S=1/2,而不是-1/2,S=1/2表示轨道跟自旋反向吗?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/01/200601131052_12995_1628456_3.jpg[/img]另外,禁戒是什么意思?谢谢~~

  • 请问 什么是自旋挠痒?

    根据照射场的强度和具体试验方法,双照射技术分为:普通自旋去偶,NOE,核间双共振,自旋挠痒等那么什么是自旋挠痒?谢谢

  • 【求助】1基本理论之一:自旋量子数如何得到?

    【求助】1基本理论之一:自旋量子数如何得到?

    《有机波谱分析》第二版(武汉大学出版社)一书中称,“原子核的自旋运动与自旋量子数[I]I[/I]有关。[I]I[/I]与原子核的质量数[I]A[/I]和核电荷数[I]Z[/I]有关,[I]I[/I]为零,半整数和整数。当[I]A[/I]、[I]Z[/I]都为偶数时I=0,如[sup]16[/sup]O[sub]8[/sub],[sup]12[/sup]C[sub]6[/sub],[sup]32[/sup]S[sub]16[/sub];[I]A[/I]为奇数,[I]Z[/I]为奇数或偶数时,[I]I[/I]为半整数;当[I]A[/I]为偶数,[I]Z[/I]为奇数时,[I]I[/I]为整数”。问题:1、自旋量子数是不是通过计算得到的?如果是,有没有简单的计算公式。2、原子核电子的描述中,用到了四大量子数:主量子数n、角量子数l、磁量子数m、自旋量子数s和自旋磁量子数m[sub]s[/sub],这里的自旋量子数及自旋磁量子数和上面的自旋量子数I有什么关系吗?区别如何?

  • 【国产好仪器讨论】之海能仪器的A650 全自动折光仪(A650 pro)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C142762%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 海能仪器 的 A650 全自动折光仪(A650 pro)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: Hanon A650全自动折光仪配备了高性能CCD感光部件,能够通过独特的信号专利采集和分析处理技术,准确高效完成各种样品的分析实验。能够自动测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数(锤度Brix),具有准确、可靠、速度快、操作方便等优点。A650创新的采用了内置帕尔贴(Peltier)精确控温系统,完美演绎了仪器控温的精确度和可控性。全自动折光仪拥有广泛的使用范围,是石油工业、油脂工业、制药工业、制漆工业、食品工业、日用化工工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、学校及有关科研单位的常用设备之一。 蓝宝石级棱镜 位于试样槽内的蓝宝石级棱镜,是普通棱镜耐磨损程度的30倍,巧妙的易清洗设计,避免了常规清洗所带来的繁琐及棱镜划伤。 CCD传感器及LED光源 海能全自动折光仪系列标配高分辨率CCD 传感器,通过独特的信号专利采集和分析处理技术,能够准确高效地完成各种样品的分析实验。特别订制的高亮度LED光源,光色纯正,使用寿命超过100000小时。 全自动控温系统 国内首款内置帕尔贴(Peltier)精确控温系统的全自动折光仪,保证整个测试过程能够在一个精确可控的恒定温度下进行,确保了测试结果的稳定性、准确性。 Windows人机操作界面 和丰富的数据输出方式A650的高性能计算系统采用强大的ARM 32位嵌入式微处理器平台,内置高效的RISC指令系统,为严谨复杂的计算运行提供保障。宽大的彩色触摸显示屏、创新的WlNDOWS界面软件,存储量可多达1000组数据信息。可通过u盘、SD卡等移动设备将数据导出或通过USB、RS232接口直接连接PC。 性能特点: 高分辨率CCD检测器进行全自动测量,避免人为误差,测量精度更高 内置帕尔贴(Peltier)精确控温系统 测量棱镜选用高硬度蓝宝石材质玻璃,具有出色的耐腐蚀和耐刮擦性能,可随意清洗,经久耐用 使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源 超大存储容量,仪器可自动存储高达1000组数据信息 独特的信号专利采集和分析处理技术,测量结果准确无误 宽大的彩色触摸显示屏和创新的WINDOWS界面软件让仪器操控和数据读取更加便捷 USB和RS232的外接端口可直接连接PC,另配有U盘接口和SD卡接口,方便用户将数据导出备份 整机通过实验室分析仪器TART品质认证标准 技术参数: 折射率测量范围(n....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 全自动化学发光免疫分析仪的原理以及临床应用

    全自动化学发光免疫分析仪的原理以及了临床应用。全自动化学发光免疫分析仪采用光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。是用于检测肿瘤标志物、贫血、甲状腺、孕筛查等项目,是将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合,用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术,目前应用的自动化分析仪是分析中的取样、加试剂、去干扰物、混合、保温、比色、结果计算、书写报告和清理等步骤的部分或全部由模仿手工操作的仪器来完成,大大提高了工作效率及准确性。

  • 全自动化学发光免疫分析仪团队组建中,招人啦

    创业板准备上市公司准备研发全自动化学发光仪器,采用直接化学发光,就是用吖啶脂,超顺磁珠,H2O2,NAOH这一类原理的,招人,需要做个这类项目的,有经验的,最好是电子工程师跟软件的。本人负责结构有意向的请加QQ756587941,并注明来意。

  • 仪器介绍 I:ELECSYS 2010 电化学发光全自动免疫分析仪

    仪器介绍 I:ELECSYS 2010 电化学发光全自动免疫分析仪

    Elecsys 2010 电化学发光全自动免疫分析仪产于Roche公司(罗氏公司),Roche公司是世界上最大的检验产品提供商之一。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203300841_358158_1699466_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203300841_358157_1699466_3.jpgElecsys 2010全自动电化学发光免疫分析仪是应用先进的电化学发光(ECL)技术的全自动台式分析仪。电化学发光(ECL)技术己应用于甲状腺,激素,心肌损伤和肿瘤标志、传染病、贫血、骨代谢等广泛的测定项目。Elecsys 2010仪器全自动数据处理的特点是使用了二维条形码技术,避免了手工操作,保证数据输入的准确。 Elecsys 2010的临床应用: 广泛应用于甲状腺、激素、心肌损伤和肿瘤标志、传染病、贫血、骨代谢等的测定项目。目前我院已开展项目: 甲状腺功能:游离甲状腺素(F T4),游离三碘甲状腺原氨酸(FT3),促甲状腺素(TSH),抗甲状腺球蛋白抗体(Anti-TG),抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO) 性激素类:绒毛膜促性腺激素β亚单位(β-HCG),雌二醇(E2),促黄体生成激素(LH),促卵泡激素(FSH),泌乳素(PRL),孕酮(PROG),睾酮(TesTo) 肿瘤标记:甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),乳腺癌相关抗原(CA153),卵巢癌相关抗原(CA125),胰腺癌相关抗原(CA199) 肝炎病毒类: 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(Anti-HBs),乙肝核心抗体(Anti-HBc),乙肝e抗体(Anti-HBe),乙肝e抗原(HBeAg) 糖尿病检测:胰岛素(Ins),C-肽(CP) 化学发光免疫分析(Chemiluminescence Immunoassay,CLIA)是近十年来在世界范围内发展非常迅速的非放射性免疫分析。它具有高灵敏度、检测范围宽、分析方法简便快速、标记物稳定性好、无污染、结果稳定、误差小、安全性好等优点更免除了使用放射性物质。它是放射性免疫分析与普通酶免疫分析的取代者,是免疫分析重要的发展方向。化学发光免疫分析的优点: 1.灵敏度高:这是CLIA关键的优越性,其灵敏度可达1E-16mol/L(RIA为1E-12mol/L)。又如化学发光底物(如AMPPD)可检测出的碱性磷酸酶的浓度比显色底物要灵敏5E5倍。 2.宽的线性动力学范围:发光强度在4~6个量级之间与测定物质浓度间呈线性关系。这与显色的酶免疫分析吸光度(OD值)为2.0的范围相比,优势明显。虽然RIA也有较宽的线性动力学范围,但放射性限制了其应用。 3.光信号持续时间长:辉光型(glow type)的CLIA产生的光信号持续时间可达数小时甚至一天。简化了实验操作及测量。 4.分析方法简便快速:绝大多数分析测定均为仅需加入一种试剂(或复合试剂)的一步模式。 5.结果稳定、误差小:样品系直接自己发光,不需要任何光源照射,免除了各种可能因素(光源稳定性、光散射、光波选择器等)给分析带来的影响,使分析结果灵敏稳定可靠。 6.安全性好及使用期长:在上述优点前提下,更免除了使用放射性物质。到目前为止,还未发现CLIA的危害性。

  • tcxuefeng读书笔记——自旋系综及密度算符

    tcxuefeng读书笔记——自旋系综及密度算符

    之前我们所讨论的是单自旋核在外磁场及脉冲作用下的状态变化,而实际中我们所面对自旋比这复杂的多——在任一时刻,只有极少数的1/2核接近于|α﹥ 或|β ﹥ 态,而绝大多数核为这两种状态的叠加态。表示如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261532_386217_2071539_3.jpg量子力学中,将处于相同宏观条件下的相互独立运动的微观粒子的集合称为系综,我们可以将核磁中研究的大量自旋核近似看做系综。而密度算符是对系综整体的描述,而不需要考虑单个核的自旋状态,这一算符在NMR理论中处于中心地位。下面是这一算符的推导回到单个1/2核的情景。基于量子理论,单次实验下粒子所处的状态是不确定的,但是如果我们所做的观测越多,我们就会发现我们的观测结果越趋向于某一个明确的数值。假设算符Q代表的是对自旋|ψ﹥ 所做的观测,那么其观测值的期望值为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261550_386222_2071539_3.jpg将展开式中与自旋核有关的cα,cβ 单独构造成一个矩阵http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261556_386223_2071539_3.jpg这样,期望值 的式子被简化为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261556_386224_2071539_3.jpg其中Tr代表的是取矩阵对角元的加和。这是单个核的情景,系综中有大量这样的核相叠加,最终我们的观测值为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261559_386225_2071539_3.jpg这里就引出了密度算符ρ的概念http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261559_386226_2071539_3.jpg其中的N为系综中微粒的个数。于是系综下期望值最终简化为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208261602_386227_2071539_3.jpg我们可以看到,对于大量微粒的宏观观测值最终可以归结为两个自旋算符。算符Q代表的是对系综的某一测量(或观测);而密度算符ρ代表的是整个自旋系综的状态,而这一状态与系综中自旋核的数量无关。这一变换大大简化了之后的推导,从而使实际应用中对宏观物体核磁现象的解释提供了可能。

  • 【分享】自旋电子学的突破

    来自荷兰Twente 大学的科学家首次在室温条件下,成功地实现了磁材料和 半导体材料之间的信息交换。自旋电子学通过电子的自旋的两个状态(up 和down) 来代表“0”和“1”,目前的问题在于如 何将自旋信息录入半导体材料中去,以实现利用 基于自旋的电子器件来处理数据,但是磁材料和 半导体之间的信息交换必须在非常低地温度下 进行。该研究成果的重要意义在于其可在室温条件下进行,以节能为主要特点的自旋电子学的实际应用又向前迈进了一大步。研究者在磁材料和半导体材料之间置入厚 度小于 1 nm 的氧化铝薄层,其厚度和质量非常关键。电流流过氧化物界面的时候,在半导体材料中引起强度和方向可控的磁化作用。研究者的下一步目标是根 据研究成果制造新型电子器件和电路。相关研究工作发表在《自然》上(Nature, 2009, 462: 491-494)。 黄健 摘译来源:http://www.universiteittwente.nl/organization/stories/doorbraak-in-spintronica-kan-leiden-tot-energiezuiniger-chips

  • tcxuefeng读书笔记——原子核自旋数的判定

    tcxuefeng读书笔记——原子核自旋数的判定

    原子核的四个基本物理性质是质量,电性,磁性及自旋,而核磁共振本质上是研究原子核自旋的一门科学。接触多了我们发现,有些核自旋数为1/2,有些为整数,还有些核自旋数为0,有趣的是,还有些书上给出了质子和中子奇偶数对核自旋数的影响,比如当质子中子之和为偶数,拥有整数自旋;为奇数,自旋数为半整数...那么原子的自旋到底是怎么产生的呢? 原子核由质子和中子构成,而质子和中子分别由2种夸克组成,通过胶子粘合在一起。其中上夸克带+2/3e的电量,而下夸克带-1/3e的电量,两个下夸克和一个上夸克组成不带电的中子(n),两个上夸克和一个下夸克组成带+e的质子(p)。但是夸克本身是带1/2自旋的!而1/2自旋有上下两种方向,方向相反则相互抵消,因此三种夸克组成的n或者p所有可能的自旋数为1/2x3和1/2。事实上,3/2和1/2自旋的n和p都是存在的,但是由于前者能量太高(三种夸克自旋方向相同)而太不稳定,因此我们认为n和p都是1/2核。 原子核由n和p共同组成(H1除外),正是n和p的自旋数决定了原子核的自旋数。因此n+p为奇数时,无论n和p的自旋如何取向,总自旋必定为奇(也就是半整数自旋);n+p为偶数,必定为整数自旋。 那么任一给定的原子核,质子和中子的自旋方向排列是否有简单规律呢?答案是无 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208121125_383267_2071539_3.jpg 上图是6Li的各种n,p自旋能级分布()。能量最低的自旋(ground state nuclear spin)为I=1,有意思的是我们稍加计算就会发现,能量最高的总自旋数也是I=1 不过即使如此,还是有一些更深层次的内在规律可以通过n和p的数量来简单判断原子核的自旋数。 1、如果n和p都是偶数,则ground state nuclear spin为0。如C12 n=6,p=6,自旋I=0 2、如果n和p都是奇数,则ground state nuclear spin为大于0的整数。如N14 n=7,p=7,自旋I=1

  • 【国产好仪器讨论】之海能仪器的P850A 全自动旋光仪(自动校准)(P850A pro)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C142831%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 海能仪器 的 P850A 全自动旋光仪(自动校准)(P850A pro)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: Hanon P系列全自动旋光仪具有全自动光电检测技术和WINDOWS界面的人机对话系统,具有测量过程精确、可靠及操作便捷等优点。通过对物质旋光度的检测,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等,广泛应用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业及有关的高校和科研院所。 P850/P850A内置帕尔贴(Peltier)精确控温系统,可以满足用户在恒定温度下进行测试的需要;P810A/P850A内置自动校准系统,标配标准校准器,完全满足高端用户对仪器测量精度可控的需求。 使用寿命超过十万小时的LED光源 成熟的全自动光电检测技术在Hanon P系列全自动旋光仪中得以合理应用,不但全面提高了仪器的整体实验效率,更确保了最后结果的准确性和稳定性;特别订制的高亮度LED光源,使用寿命超过100000小时,用户不必再为频繁更换光源而烦恼。 全自动控温系统 基于Hanon PODG 开发的P810全自动旋光仪,升级后的P850加入内置帕尔贴(Peltier)精确控温系统,让整个实验过程能够在一个精确、恒定的温度下进行,用户从此告别实验温度无法精确控制,结果因温度不确定而无法精确计算的历史,进入由P850开创的精确控温时代。 (P850/ P850A特有) 全自动校准系统 P810A/ P850A 内置自动校准系统,标配标准校准器,可实现用户对测试结果更加精准的需求。 广角度测量技术 运用最新的广角度测量技术,使旋光度的测量范围从±45°扩展到±89.99°,改写了旋光仪测量样品的局限性,提高实验室整体测量水平。 性能特点: 全自动光电检测技术搭配内置的帕尔贴(Peltier)精确控温系统,保证测量的准确度和稳定性 宽大的彩色触摸显示屏和创新的WINDOWS界面软件,让仪器操控和数据读取更加便捷,满足高端用户使用习惯 使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源 多种测量模式供用户选择,免去复杂的人工计算过程 拥有超大存储容量空间,可自动存储高达1000组数据信息 整机通过实验室分析仪器TART品质认证标准 技术参数: 工作波长:589.3nm(钠D光谱) 测量范围:±89.99°(旋光度) 最小读数:0.001°(旋光度) 准确度:±0.01° 可测样品最低透过率:1% 重复性(....【了解更多此仪器设备的信息】

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