耗散元素

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耗散元素相关的耗材

  • Santis 元素分析耗材 其他元素分析仪配件
    天津欧捷科技有限公司&mdash 进口元素分析耗材供应商 保证质量 天津欧捷科技是一家高科技企业,公司集贸易、科研、服务一体化。公司从精密仪器设备及配件、耗材、试剂、标准对照品、实验室常用耗材的销售,到仪器调试、维护、样品的分析测试。我们主要经营: 实验室耗材 元素分析耗材 色谱分析耗材 质谱耗材样品容器 Labco顶空进样瓶 色谱瓶 石英棉 石英燃烧管 进样隔垫 催化剂 标准品 试剂 玻璃碳产品 仪器配件这些耗材可用在Thermo、Elementar、Agilent、Analytikjena、Sercon、Shimadzu、leco、Varian、Perkin Elmer、waters 、Euro Vector等仪器。 天津欧捷科技有限公司
  • 氧化钨,三氧化钨,Elementar德国元素 催化剂 其他元素分析仪配件
    三氧化钨 Tungsten trioxide氧化钨 三氧化钨 Tungsten (VI)-Oxide Elementar元素分析仪器专用60g/瓶元素分析测试用的氧化剂,用于CHNS/CNS/S硫分析。适用仪器及货号Elementar 11.02-0008 11.02-0017 元素分析耗材 质谱耗材 同位素耗材 色谱耗材 实验室常用耗材 主要产品:锡囊,锡杯,石英棉,英国labco顶空进样瓶,线状铜丝,石墨坩埚,石英反应管,氧化还原管,氧化剂,还原剂,吸收剂,标准品, 密封圈,仪器配件 公司主要代理热电Thermo、安捷伦Agilent、耶拿 Analytikjena、岛津Shimadzu、力可leco、瓦里安Varian、 铂金埃尔默Perkin Elmer、沃特世waters 、Elementar、 Sercon、Euro Vector Costech 埃尔特 Eltra、堀场Horiba 等仪器的耗材配件。 天津欧捷科技有限公司
  • 瑞士Santis 元素分析 Elementar 银舟
    瑞士santis:锡囊,锡杯,银囊,银杯,锡舟,银舟,锡箔片,线状铜,氧化铜,三氧化 钨,镀银氧化钴等试剂,元素标样,密封圈,石英反应管,填料,配件。可以适配各品牌元素分析:如Elementar德国元素, Analytik Jena耶拿, Eltra, LECO力可, Horiba堀厂, Perkin Elmer,Shimadzu岛津,Thermo, Buechi, CKIC, Costech, EuroVector, GERHARDT, HEKATECH, Metrohm,VELP等等。货号描述(银舟)规格pcs/pkSA22133212Silver boats , 6 x 6 x 12 mm100SA22133213Silver boats , 8 x 8 x 16 mm70SA22133214Silver boats , 10 x 10 x 20 mm42SA76982506Silver boats , 6.5 x 3.5 x 2.5 mm250SA76983106Silver boats , 12 x 4 x 2.7 mm250

耗散元素相关的仪器

  • 元素分析 400-801-8117
    主要产品:X荧光光谱、XRF(波长色散型X荧光光谱仪)X荧光光谱、XRF(能量色散型X荧光光谱仪)X射线衍射仪(XRD)光电直读光谱仪 更多信息:请访问赛默飞世尔科技元素分析的展台,展位号:SH100296。或使用简易域名登陆:http://elemental.instrument.com.cn。
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  • QSense Omni 耗散型石英晶体微天平——高效无忧的QCM-D技术 创新引领未来QCM-D技术的开创者瑞典百欧林科技有限公司与查尔姆斯理工大学是QCM-D技术的开创者,QSense为纳米级表界面相互作用跟踪和表征提供全球领先的、高端的耗散型石英晶体微天平。QSense 耗散型石英晶体微天平通量高、易于使用,可以为您提供独特的、可重复的和有深度的数据。这有助于您了解反应的基本原理过程、提前预测真实结果以及优化产品和流程,以适应真实的反应条件。拥有一台QSense耗散型石英晶体微天平,可以使您和您的团队一直处于科学进步和技术创新的最前沿。QSense Omni是我们最新一代QCM-D耗散型石英晶体微天平,现有的技术加上几十年对表界面相互作用的深度理解,QSense Omni可以为您提供更清晰的结果和更顺畅的实验过程。QSense Omni可以更快展示您独到的见解,并基于高度可控的测量结果做出更可靠的结论。QSense Omni 适用场景:您需要简单易用 &bull 开箱即用的解决方案&bull 开启工作所需的一切皆已包含您需要灵活性 &bull 自由构建满足您现在和将来需求的系统您需要自动化 &bull 最大限度地减少操作时间&bull 最大限度地提高可重复性您重视数据质量 &bull 从全新一代高端QCM-D仪器中获取值得信任的结果QSense Omni 技术特点: &bull 自动样品切换&bull 自动运行QC程序 &bull 直接注入液体 &bull 快速液体交换 &bull 芯片自动锁紧 &bull 集成样品加热舱 &bull 各通道流速独立调节 &bull 实时编辑程序三个选用QSense Omni的原因: 数据解析更容易一流的信号处理和快速可重复的液体交换,QSense Omni为您提供清晰、简洁的数据。数据解析和分析更为轻松自信。实验过程更顺畅得益于直观的设计、智能的工作流程和灵巧的自动化,成功进行QCM-D实验并获取可信和可重复的结果变得史无前例地轻松简单。生产力大幅提高,工作更有效率。与研究共同成长设计卓越、功能智能,QSense Omni为科学进步和未来创新量身定制。升级到更多通道或增加QSense Orbit来构建更多元化的实验设置和补充测量,您可以轻松跨越入门级门槛,让QSense Omni与您的研究共同成长。QSense芯片——多种芯片表面可选:QSense芯片是QCM-D测量的核心。芯片涂层的选择对于您的实验至关重要。百欧林科技可提供超过我们提供50种标准芯片涂层和200多种定制芯片,涵盖各种材料,包括金属、氧化物、碳化物、聚合物、功能化涂层和标准化土壤。您可以从种类繁多的芯片中找出哪种芯片材料和涂层最适合您的研究。也可以根据您的需求让百欧林为您量身定制,我们可以让您尽可能接近真实的反应条件。百欧林科技开发和生产的芯片,经过严格的验证。QSense芯片将为您的QSense系统提供稳定、可靠和可重复的数据。芯片建议一次性使用。 QSoft Omni 软件:一同领略 QSoft Omni 软件的风采吧!一个全新的、用户友好的软件,旨在帮助您完成实验设置并成功获得实验数据。当您在准备实验时,QSoft Omni 软件会在后台进行QC程序,确保测量条件最佳。QSoft Omni帮您采集数据,而Dfind使您的数据分析更轻松。图片 2:QSoft Omni 软件QSoft Omni 软件主要特点:&bull 引导式工作流程带领您完成实验设置&bull 后台自动运行QC程序,确保实验结果最佳&bull 拖放界面和实时编辑使程序开发变得更为轻松&bull 事件日志自动记录自动操作和用户注释QSense Omni模块及配件——探索更多:浏览以下可选配模块,扩展您的实验设置和可能性。QSense湿度模块用于测量芯片上涂覆的薄膜对蒸气的吸收和释放。QSense窗口模块该系统可以在芯片表面上同时进行QCM-D测量和显微镜观察。您还可以进行对光或辐射敏感的实验。QSense 电化学模块想在同一表面上同时进行QCM-D和电化学测量?该模块支持多种电化学方法,如循环伏安法和电化学阻抗测量,可探索如聚合物的界面行为、静电相互作用、腐蚀性能等。QSense电化学窗口模块该模块可在芯片表面上同时进行QCM-D测量和光学、电化学测试,该模块通常用于光伏等应用。QSense开放模块开放模块无需管路,样品需求量低。您可以直接移液少量液体确保覆盖芯片即可。该模块可进行样品挥发性、外部触发反应(如光诱导反应和化学触发反应)等研究。QSense湿度模块用于测量芯片上涂覆的薄膜对蒸气的吸收和释放。QSense ALD(原子层沉积)样品架适用于真空或气相环境测量。QSense PTFE流动模块适用于对钛材料敏感的测量体系。类似于标准流动模块(QFM 401),但流路部分的钛被PTFE替换。客户谏言:BASF试用QSense Omni后的第一印象“我观察到QSense Omni减少了交叉污染,这对于获取准确的数据至关重要。我认识到这在我们未来的研究中极具潜力和价值。”- Peter Stengel“从我进行实验的初步经验来看,很明显QSense Omni是为易于使用而设计的,多个用户可同时开展实验。”- Franziska TauberQSense Omni技术参数:让我们深入了解下QSense Omni的技术性能,您还可以将这些参数与其他QSense仪器进行比较。测量范围和能力通道数1 - 4工作温度4 到 70 °C芯片基频5 MHz 频率范围1-72 MHz倍频数量7, 均可用于粘弹性建模样品和流速芯片上方体积~ 20 μl最小样品体积(流动模式)~ 90 μl流速范围1-200 µ l/min测量特性最大时间分辨率每秒300个数据点 (每个数据点一个f 值和D值 )最小噪音a频率: 0.005 Hz耗散因子: 1∙ 10-9温度:0.0005 &ring C质量: 0.08 ng/cm2不同模式下的性能请参阅样本第7页长期稳定性 b C频率: 0.25 Hz/耗散因子: 0.04.10-6 /h温度: 0.003 &ring C/hSoftware软件QSoft OmniDfind分析软件数据输出7个倍频下的频率和耗散因子厚度(或质量)、粘度、剪切模量以及粘度和剪切模量的频率依赖性、动力学、斜率、上升时间等电脑配置USB 2.0或更高版本Type C接口Intel i5处理器(或同等处理器)内存不小于8GB屏幕分辨率不小于1920 x 108064位处理器屏幕分辨率不小于1366×768内存不小于4 GB操作系统Windows 10或更新版本(Windows早期版本可能无法正常运行)数据输入/输出SQLitepdf, rtf, png, svg, gif, csv, xls, ogw电源仪器输入24 V DC, 10 A外部电源输入100-240 V AC, 50-60 Hz, 12.5 A尺寸和重量高(cm)宽(cm)深(cm)重量(kg) d单通道32223614双通道32293622三通道32363629四通道32433637所有规格可能会在未经通知的情况下更改b. 温度稳定性取决于外部环境对样品舱的加热或者制冷。如果由于气流或热源等原因,室温变化超过±1℃,可能无法达到指定的温度稳定性。c. 数据测试条件如下:QSX 303 SiO2芯片在25℃的去离子水中测量,流速为20µ l/min,数据采集速率为每秒1个数据点,测量时长1小时。用于分析的数据间隔为2分钟。等待超过1小时可以获得更好的稳定性。d. 重量不包括外部电源。QSense Omni实际性能:更高的采样速率不可避免地会产生更高的噪音和提高检出限。通过明显降低噪音水平,QSense Omni极大地降低了检出限。下面的图表描述了QSense Omni在三种不同采样间隔下的检测限,可以看出在高采样频率下检出限也可以做到非常低。下面的图表列出了每种采集模式下的采集速度和检出限(LOD)。表1 a:性能特征数据采集设置采集7个倍频数据需要的时间(s)f/n-噪音 (Hz)检测限(ng/cm² )耗散因子D噪音(∙ 10-6) 低噪音9.680.0050.2390.001正常1.060.0090.4960.003快速0.090.0291.5130.011图2a:每种采集模式下的采集速度和检出限(LOD)。不同的采样间隔下的理论检测限(LOD)。检测限设定为频率噪音水平的3倍。a 实验条件如下:QSX 303 SiO2芯片在20°C温度下、流量15μL/min的去离子水中使用一个测量通道进行测量。每种测量模式测量5分钟,根据1分钟时间范围内采集数据点的标准偏差,统计确定噪音数据。
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  • 耗散型石英晶体微天平分析仪QSense Initiator是一款继上代产品之后强化了其核心功能的QCM-D仪器。Initiator简化流动模块设计,使得芯片安装,仪器操作更为简便。更加直观简便的软件操作,省略了一些复杂繁琐的软件设置步骤,使得初学者容易上手。实验数据简明扼要,分析结果一目了然,简化了倍频分析,更加突出石英晶体微天平定性分析的重要功能。QSense Initiator是检测吸附在表面上的分子反应机制的分析仪器。当分子层在芯片表面质量或者结构发生改变时,Initiator可以测量其变化。在材料、蛋白质和表面活性剂等领域研究中,QSense Initiator设备起到了关键作用。从快速入门使用到高质量数据分析,QSense Initiator提供了一套完整的解决方案。我们的产品提供包括硬件、软件、技术支持和让您可以快速开始研究所需的介绍、培训以及实验结果分析。QSense Initiator设备基于极其灵敏和快捷的带耗散因子检测技术。该设备的核心是芯片在加载电压的作用下以特定频率振荡。当芯片上质量发生变化时,振荡频率会随之变化(1)。断开电路会导致振荡衰减(2)。衰减速率或耗散因子与传感器上的分子层粘弹性有关。QCM-D可借此分析吸附在传感器表面的分子层状态,包括质量、厚度和结构性质(粘弹性)。产品优势:● 实时追踪分子运动:QSense Initiator可以实时追踪在芯片表面的分子运动。● 测量分子层的质量和厚度:凭借着纳克级的精度,检测芯片表面分子层的形成过程变成了可能。● 自由的表面选择:金属、聚合物、化学改性表面,只要能铺展成薄膜的材料,都可以成为我们的定制芯片涂层。● 整体解决方案: QSense Initiator提供易于上手的整体解决方案。QSense Initiator系统包括仪器、软件和安装教程。QSense Initiator也提供技术培训和应用支持。● 单通道传感器系统:专为液相流动实验设计!单通道试验模块配有精确的温控单元作为辅助。● 无需标记,原位测试:从生物医药科学探索,到工业级的环境监测,再到清洁用品的研发,QSense Initiator 都提供了广泛有效的应用空间。● 超高的精度:凭借着纳克级的检测精度,它可以实时追踪表面分子质量、厚度变化以及分子间的相互作用。它同时可以检测分子结构和溶剂组分的改变。结果精确,重复性高。● 无限的可能:对于液体或气体环境中各种样品,QSense技术提供了广泛有效的应用空间,最大程度满足您的需求。● 高效简便的数据分析:通过整套QSense设备,直观的分析软件和其他配件的联用,可以获得全面的数据分析。技术参数:传感器数量 1个传感器上方体积和最小样品体积 ~40 μL, ~200μL工作温度 20至45°C, 通过软件控制,稳定性±0.02 °C。常规流速 50-200 μL/min,最大可达1000μL/min液相中常规质量精度与最大质量精度 ~ 1.8 ng/cm2(18 pg/mm),~ 0.5 ng/cm2(5 pg/mm)液相中常规耗散因子精度与最大耗散因子精度 ~0.1*10-6,~0.04*10-6
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  • 【资料】111 号元素中文定名!

    111 号元素中文定名“钅仑” 国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于 2004 年颁布了第 111 号元素的名称(Roentgenium)和元素符号(Rg):经过长期审定,国际理论和应用化学联合会日前认定,德国达姆施塔特重离子研究所的科学家发现了第 111号元素。 据德国“科学”网站报道,Roentgenium 由德国达姆施塔特的重离子研究所(Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI)的科学家西古德霍夫曼与同事早在1994年 12 月 8 日,在线性加速器内利用镍-64轰击铋-209 元素进行对撞实验,观测到了三个衰变系。这次实验成功产生了三颗 Rg-272 原子,并迅速衰变成其他元素。据此发现了第 111号元素的存在。该元素放射性强,半衰期为千分之一点五秒。此后,科学家又重复实验证实了第 111号元素的存在。 2004 年 10 月被命名为 Roentgenium (Rg),这个名称是为了纪念 1895年发现 X射线的科学家伦琴。据介绍,第 111 号元素尚未获得正式命名,科学家暂时称其为“Unununium” ,缩写为“Uuu”,也即“1-1-1-ium”,乃系根据 IUPAC 的而命名。这个规则消除了新元素发现者对新元素拥有的命名权而引起的争议。此前该所科学家还发现了第 110 号元素,并于当年 8 月被正式命名为“Darmstadtium” ,缩写为“Ds”。110 号元素的中文名称是"钅达"。 2005 年,全国科学技术名词审定委员会在广泛征求科技界专家们意见的基础上,提出了第 111号元素中文定名草案。 2006 年 1 月 20 日下午由全国科学技术名词审定委员会、国家语言文字工作委员会组织召开了第 111 号元素中文定名研讨会。中国科学院副院长白春礼院士等 20 余位化学、物理学、语言学界的专家学者参加了会议。 本次会议内容主要是讨论采用"钅仑" 或者"钅仑"字作为第 111 号元素定名的问题,科学家、语言学家们充分发表了意见,形成了以下共识: ⒈ 尊重国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的命名法,与国际接轨。第 111号元素的英文名称 roentgenium 是为纪念发现 X 射线(亦称伦琴射线)的科学家 Wilhelm Conrad Roentgen而命名的,第111号元素也是依据他的名字命名的。⒉ 考虑到化学界通行已久的“命名原则”具有的科学性及其历史沿革,同意在本次元素定名中使用类推简化字"钅仑"。 ⒊ 化学命名原则中通过元素名称的偏旁部首即可反映此元素的物理化学性质,例如本次定名的元素,可反映出其元素的金属性质。⒋ 根据化学命名原则,元素名称必须采用单个汉字,以利于今后化合物的命名。 ⒌ "钅仑"字易认、易读,可充分发挥汉字形声特点,并且可以区别于日常生活中的用字。 ⒍ "钅仑 "字对应的繁体字“錀”字是表示古代一种金属元素的古字,使用类推简化的"钅仑"字,不仅字义吻合,还有利于汉语文化圈的信息交流。 111号元素 元素中文名称 钅仑 (錀) 元素英文名称 Roentogenium 元素符号 Rg 原子序数 111 相对原子质量 [272] 核内质子数 111 核外电子数 111 核电核数 111 质子质量 1.85703E-25 质子相对质量 111.777 所属周期 7 所属族数 IB 摩尔质量 272 颜色和状态 金属。可能是固态

  • 114号和116号新元素被正式命名

    在科学家、官员以及媒体等各界人士的见证下,114号和116号元素“兄弟”俩终于迎来了它们的正式命名典礼,从此它们将分别以Flerovium和livermorium之名与世人见面,并以此名与其他兄弟一起列入元素周期表。10月24日,共同孕育出114号和116号新元素的俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家们,以及化学命名权威机构——国际理论与应用化学联合会(IUPAC)主席巽和行教授等齐聚位于莫斯科的俄罗斯科学院学者之家,为两位新元素举行正式“命名典礼”。114号新元素和116号新元素分别于1999年6月和2000年7月在俄罗斯杜布纳联合核研究所佛列洛夫核反应实验室加速器上被首次合成。114号元素通过钙-48原子核在加速器中撞击钚-242的方式获得,而116号元素则由钙-48和锔-245反应合成。2011年6月11日,国际理论与应用化学联合会正式确认了这两种新元素的存在。2012年5月份,国际理论与应用化学联合会根据新元素发现者——俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的意见,正式同意将114号新元素命名为Flerovium(简称Fl),以纪念苏联原子物理学家格奥尔基·弗廖罗夫;将116号新元素命名为livermorium (Lv),以纪念美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室所在的劳伦斯利弗莫尔市。国际理论与应用化学联合会正式将俄罗斯学者在美国学者协助下合成的门捷列夫周期表第114和116号元素分别命名为“佛列洛夫”和“利福摩尔”。联合会网站发布消息称:“俄罗斯杜布纳核联合研究院和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室的科学家联合工作小组巩固了这两个元素发现的优先权。”而在此前,俄美科学家曾就两个新元素的命名有过一番争议。俄罗斯杜布纳联合核研究所最初提出,以苏联原子物理学家格奥尔基·弗廖罗夫的姓氏命名114号新元素为Flerovium,以新元素的诞生地莫斯科州之名命名116号新元素为Moscovium。俄罗斯企图包揽两个元素名称命名权的做法受到了合作方美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的抵制。为表达对俄方企图包揽两个元素命名权的不满,美方提出了“达芬奇”、“伽利略”以及“利弗莫尔市”等3个名字作为新元素的备选名称。双方最终在2011年12月达成了妥协,同意将114号新元素根据俄方建议命名为“Flerovium”,将116号新元素根据美方意见命名为“livermorium”。国际理论与应用化学联合会今年5月31日依照双方意见,正式同意了对两个新元素的命名。为新元素举办“命名典礼”是国际化学界的一件盛事。这一活动起源于欧洲为新生儿举办“命名礼”的习俗。在24日的新元素“命名典礼”上,除了新元素的“父母”——俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家们,命名礼上的“神职人员”——国际理论与应用化学联合会主席及执委会成员们,还有新元素诞生地俄罗斯莫斯科州的代表、新元素命名地美国劳伦斯利弗莫尔市的代表以及俄罗斯联邦政府教育与科学部官员等嘉宾。国际化学界上一次为新元素命名典礼是在2010年,在112号新元素——鎶(Copernicium)的诞生地德国达姆施塔特重离子研究中心举行的。不过,此次俄美科学家团队在元素周期表创建人门捷列夫的故乡为元素周期表上的两个新成员举办如此家庭化的隆重命名典礼,过程和创意本身就是一个让科学变得兴味盎然的乐事。(中化新网)

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  • AWSensors发布AWS耗散型石英晶体微天平新品
    AWS X1石英晶体微天平基于声波传感原理,可通过石英传感器频率和耗散变化来检测芯片表面质量和结构变化。适用于刚性和粘弹性薄膜,具有倍频操作模式,可给出薄膜的粘度,弹性模量,粘性模量,厚度等信息。测试频率高达160MHz,灵敏度可达8pg/cm2。应用领域腐蚀研究 锂离子电池评价电镀研究,沉积层厚度测试气体检测、成分分析,环境监测表面涂层研究纳米粒子吸脱附离子和溶剂的传输表面活性剂去污能力评价创新点:1.AWS样品池采用专利的Q-Lock设计 2.通过AWS Suite® 一个软件可控制两台仪器,同步采集电化学和QCM信号,完美实现电化学与QCM的联用。 3.AWS X1系统可兼容标准QCM芯片、高频QCM芯片和叉指传感器芯片。 4.适用于刚性和粘弹性薄膜,具有倍频操作模式 5.模块化设计,可升级温度模块/液体控制单元 AWS耗散型石英晶体微天平
  • 复旦首次实现室温热电子非局域能量耗散过程显微成像
    p   近日,复旦大学物理学系应用表面物理国家重点实验室研究员安正华课题组与中科院上海技术物理所研究员陆卫团队等合作,通过采用一种自主研发的、可以检测热电子散粒噪声的红外近场显微镜技术(简称:扫描噪声显微镜技术或SNoiM,参见图1),直接探测GaAs/AlGaAs单晶材料纳米输运沟道中非平衡态电子电流涨落引起的散粒噪声(shot noise),揭示了热电子输运过程中的能量耗散空间分布信息。3月29日,相关成果发表于《科学》杂志(Science)预印版(First release, DOI: 10.1126/science.aam9991)。 /p center img style=" width: 450px height: 433px " title=" " alt=" " src=" http://news.fudan.edu.cn/uploadfile/2018/0402/20180402120930464.jpg" height=" 433" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p style=" text-align: center "   图1. 应用扫描噪声显微镜(SNoiM)进行的超高频率(~21.3THz) /p p   散粒噪声的纳尺度成像实验装置示意图。 /p p   随着微电子器件尺度按摩尔定律不断向纳米尺度减小、功耗密度不断增加,器件工作过程中的电子被驱动至远离平衡态,这些非平衡的热电子输运性质和能量弛豫过程会极大影响器件所能达到的工作性能。因此,全面认识甚至操控非平衡热电子行为对后摩尔时代的电子学器件发展具有重要的指导作用。然而,非平衡输运热电子的实验检测具有极大的技术挑战。 /p p   本项实验利用SNoiM技术克服了传统热探测手段的低灵敏度、受限于检测晶格温度等缺点,并发现,散粒噪声引起的红外辐射具有表面倏逝波特性(evanescent wave),且能够反映对应热电子的温度。随着器件偏压的逐步增加,热电子温度的分布由局域分布向非局域分布过渡,并呈现明显的热电子速度过冲现象(图 2)。 /p center img alt=" " src=" http://news.fudan.edu.cn/uploadfile/2018/0402/20180402120955959.jpg" height=" 298" width=" 500" / /center p style=" text-align: center "   图2.噪声强度随偏置电压增大的演变(0.5-8V),结果显示 /p p   大偏压下热电子的温度分布呈现明显的非局域特性。 /p p   据悉,SNoiM技术除可应用于上述电子学器件的热电子显微成像之外,还可以进一步拓展至更多金属/非金属/新型二维材料等广泛的实验体系。 /p p   该工作第一单位为上海技术物理所,第二单位为复旦大学,物理学系研究员安正华和上海技术物理所研究员陆卫是该论文通信作者。该项目得到自然科学基金委重大科学仪器研制项目的资助。 /p
  • 科学家第三次合成113号元素
    日本研究人员9月27日称,他们第三次成功合成了113号元素。日本研究人员曾两次报告合成这一新元素,但均未被相关国际专门机构承认。   日本理化学研究所研究人员在新一期《日本物理学会志》网络版上报告说,他们从2003年开始,在加速器中使30号元素锌和83号元素铋融合,开始进行合成新元素的实验,2004年和2005年都曾成功合成113号元素。113号元素合成后平均2毫秒(1毫秒是千分之一秒)就开始衰变。此次合成的元素与过去两次合成的元素相比,衰变次数更多,而且能够在理论上预测其衰变是以一定概率发生,这进一步证实了新元素的存在。   日本理化学研究所此前曾两次宣称合成了113号元素,但是国际纯粹与应用化学联合会和国际纯粹与应用物理联合会认为“数据过少”,不予承认。俄罗斯和美国研究人员也曾于2004年宣布合成113号元素。   迄今为止,排在元素周期表第105号元素之后的超重元素,在自然界中都很难出现。科学家们发现的一系列超重元素都是在实验室中合成的,它们往往在生成后极短时间内就衰变成原子量较小的其他元素。
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