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二维材料
仪器信息网二维材料专题为您整合二维材料相关的最新文章,在二维材料专题,您不仅可以免费浏览二维材料的资讯, 同时您还可以浏览二维材料的相关资料、解决方案,参与社区二维材料话题讨论。
二维材料相关的方案
拉曼+二维材料+应变工程
应变工程是指通过拉伸或压缩等应变技术来调控材料性能或优化相关器件性能。近些年来,随着二维材料的兴起,基于它的应变工程研究变得火热起来。但现有的二维材料应变技术(如拉伸衬底、产生气泡等),重复性及灵活性差,因此如何实现微区可控复杂应变成为应变工程发展的重要方向之一。
拉曼光谱+二维铁电材料+器件化
近期二维铁电材料所具有的面内或面外铁电性已在实验中得到了证实,为开发原子尺度的功能电子器件提供了机遇。然而要实现二维铁电材料的器件化应用,关键步骤在于如何有效地进行铁电极化及铁电畴结构的大规模均匀调控。但现阶段在二维材料极限厚度下利用外电场进行铁电畴工程的方法,不可避免地导致大的漏电流甚至材料击穿等问题。
二维材料PdPS线性二色性转换特性研究
中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部李亮研究员课题组开展二维材料PdPS多重线性二色性转换特性研究。对不同厚度的PdPS纳米片进行了偏振光吸收测试,在实验上观察到了奇异的四重线性二色性转换行为,为二维材料的线性二色性特性研究拓宽了道路。
拉曼+二维材料+应变工程
中科院物理所纳米实验室 N10 组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果 "Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。
热电材料Seebeck系数二维分布测量
传统热电材料的Seebeck系数测试只能得到样品的一个总体数值,而材料中某些缺陷区域会影响材料的整体性能。利用电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜可以测量材料中Seebeck系数的二维分布,可以对材料各区域的特性进行详细研究。利用电导率和seebeck系数的分布还可以反映出复合材料中组分的分布和均匀性。这对于复合热电材料和功能梯度材料的研究尤为重要。
Attocube mK纳米位移台在二维铁磁材料研究中的应用
近年来,二维磁性材料在国际上成为备受关注的研究热点。近日,中国与美国的研究团队合作,在二维磁性材料双层三碘化铬中观测到源于层间反铁磁结构的非互易二次谐波非线性光学响应,并揭示了三碘化铬中层间反铁磁耦合与范德瓦尔斯堆叠结构的关联。
用二维X光检查材料和厚度识别
X光检测系统是PCB和半导体器件质量控制、成品率提高和失效分析的关键工具。在许多情况下,这些强大的工具提供了检查电子元件的唯一无损技术。在过去的几年中,X光检查能力(2D和3D)有了显著的改进。在本文中,我们报道了一种新的发展,允许通过二维x射线检查获得材料和厚度信息。
新型二维材料+三碘化铬+ 超低温物理特性
2D 材料三碘化铬是一种高磁导率的铁磁材料,我们主要研究它的磁激发特性。在研究过程中,我们 发现了太赫兹频率的自旋波,它的频率比传统铁磁材料高得多,这将为制造超快自旋电子器件开辟新机会 。
解决方案|全二维气质联用仪用于香精香料指纹图谱分析
香精香料中多为挥发性及半挥发性物质,全二维气相色谱质谱联用仪可提供全貌的指纹图谱结构信息。因此,GC× GC-MS是建立香精香料挥发性和半挥发性成分指纹图谱的先进有效的方法之一。
Adv.Mater._天津大学Fei Zhang团队与NREL发表二维钙钛矿研究突破
二维钙钛矿材料因其优异的稳定性、结构多样性和可调谐带隙,在太阳能电池、发光二极管和光电探测器等领域展现出巨大的应用潜力。然而,与三维钙钛矿相比,二维钙钛矿的电荷传输效率较低,成为制约其性能提升的关键因素。 美国国家可再生能源实验室 (NREL) 的 Bryon W. Larson 和天津大学的 Fei Zhang 团队,在二维钙钛矿的电荷传输研究方面取得重大突破。他们发表在**《先进材料》(Advanced Materials)** 上的研究论文,对影响二维钙钛矿电荷传输的关键因素进行了深入分析,并提出了多种提高电荷传输效率的策略。
利用低温强磁场光学显微镜(attoCFM)表征二维晶体材料单光子发射性质
建伟院士课题组利用attocube公司的低温强磁场光学显微镜(attoCFM)研究发现了二维晶体材料单层二硒化钨(WSe2)中存在的由于缺陷态引起的单光子发射现象。先,通过低温磁场下对微米尺寸单层样品的光致发光谱精细扫描成像可以发现样品某些位置存在超窄发光光谱。超快激光光致发光谱的测量研究证实了该处发光点为单光子发射。随着低温强磁场下(改变磁场,改变入射光左旋与右旋性质等实验技术)进一步对光致发光谱的表征发现在零磁场下样品存在0.71meV的能量差并且该材料中存在超大激子g参数。经过分析,该单光子发射很可能是由中性激子被缺陷态束缚在二维晶体中引起的。
太赫兹技术测量石墨烯与二维材料的电学参数
检测方法优势:非接触式无损测厚方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料;无需制备样品的繁琐步骤方案性能优势:功能强大—专利提取算法,一次测量可得电阻率、电导率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性等所有参数分布图,包括每点位置的时域频域信号与各类分析数据快速与高分辨率—分辨率可达50um,扫描速度高达12cm2/min大面积表征—探测面积可从0.5 mm2到更大面积(m2),可用于工业化检测可测材料多—石墨烯、薄膜、半导体、光伏器件等多种材料
Nano-FTIR对单层二维高分子聚合物的研究
德国慕尼黑技术大学的Lackinger教授开发了一种有机单体分子自组装的光聚合合成路线,并利用纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR(德国Neaspec公司)对fantrip单体分子和其聚合物进行了吸收光谱的研究,验证了聚合反应的机理。该合成方法与传统的热聚合方法相比,大大减少了二维聚合物的缺陷密度,提升了材料均一性。相关研究成果发表于Nature Chemistry, 2021, 13: 730-736。
attoDRY2100低温恒温器成功助力强磁场拉曼实现单层CrI3中二维磁振子的直接观测
对称性是影响物理系统各项性质的一个基础因子。由于维度的降低,原子层厚度的范德华材料是研究对称性调控量子现象的天然平台。二维层状磁体材料中,磁序是对称性调控的一个额外自由度。有鉴于此,近期,美国华盛顿大学的许晓栋教授课题组在《自然-物理》杂志上发表了低温强磁场拉曼光谱研究单层与双层CrI3晶体材料磁振子的工作,验证了对称性在二维材料体系中对磁振子的实际影响。
采用主动溶剂调制技术的多中心切割二维液相色谱法同时测定三七及其同属药材中三七素和人参皂苷的含量
本应用介绍了一种利用 Agilent 1290 Infinity Ⅱ 多中心切割二维液相色谱结合主动溶剂调 制技术同时测定三七及同属其他药材中水溶性的三七素和脂溶性人参皂苷含量的方法。 将样品用溶剂提取后直接上机分析。利用反相色谱作为第一维,实现多种人参皂苷的分 离和定量,随后将反相色谱上不保留的三七素切割至第二维色谱中;第二维色谱采用 HILIC-Z 柱。为克服溶剂效应,实验采用主动溶剂调制技术,并对稀释过程进行了优化, 有效降低了溶剂效应对二维分离的影响。与多次进样 (Multi-injection) 功能相结合,在实 现三七素定量的同时大大缩短第二维色谱分析时间.
二维实验-反向异核相关
自从核磁共振问世以来,显著的进步之一就是引入二维(2D)核磁共振实验。它的引入大大地增强了核磁共振在结构鉴定方面的能力,并扩大了可解决问题的范围和复杂程度。这些实验可以看作是一系列的一维(1D)实验,不同的是通过脉冲序列引入了一个新的时间增量,从而产生一个具有两个独立演化时间(直接维t2和间接维t1)的二维阵列。通过对数据进行二维离散傅里叶变换,生成具有F1和F2频率轴的二维频谱。
拉曼+⼆维铁电/压电材料+催化效率
近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电 催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pmV-1 )和高理论迁移率(11000 cm2 V-1 s-1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmolg-1 h-1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。
使用全二维液相色谱对不同类型的啤酒进行指纹图谱分析——Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
啤酒是一种成分非常复杂的酒精饮料,以水、大麦芽或小麦芽为主要原料,并添加啤酒花酿造而成。啤酒花中的 a-酸在麦汁煮沸的过程中形成异-a-酸,异-a-酸是啤酒典型苦味的主要来源。本应用简报展示了使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案对不同类型的啤酒进行全二维液相色谱分析。分别在第一维碱性与第二维酸性 pH 值条件下使用 C18 色谱柱获得了良好的正交性。通过与标准物质进行对比分析及质谱检测,鉴定出啤酒中的苦味化合物。非靶向多样品分析(指纹图谱分析)能够对所分析的不同啤酒类型进行分类。
二维液相色谱法测定血清中抗真菌药物伏立康唑的案例分享(治疗药物监测/TDM)
使用Chromai自动前处理设备联用二维色谱的解决方案,可快速检测血清中的伏立康唑;该方案样品前处理自动完成,回收率高,交叉污染低,预内置方法一键操作,更多减少人为因素干扰,检测更快捷,准确,能有效和及时的为医生提供精准的给药依据,更好的为患者进行个性化治疗。
关于角分辨偏振拉曼光谱配置的研究----以二维材料高定向热解石墨基平面和边界面为例
随着低维材料的兴起,样品尺寸往往只有微米量级。实验上已经有多种手段可以实现角分辨偏振拉曼光谱(ARPR)测试,常用的ARPR实验配置是固定入射激光和散射信号的偏振方向,旋转样品。而旋转样品会导致样品点移动,很难实现对微米级样品的原位角分辨拉曼光谱测试。所以重新系统地研究各种ARPR配置的优缺点并且找到对于微米级晶体材料优的实验方法显得十分必要。
使用全二维液相色谱对不同类型的啤酒进行指纹图谱分析
啤酒是一种成分非常复杂的酒精饮料,以水、大麦芽或小麦芽为主要原料,并添加啤酒花酿造而成。啤酒花中的 a-酸在麦汁煮沸的过程中形成异-a-酸,异-a-酸是啤酒典型苦味的主要来源。本应用简报展示了使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案对不同类型的啤酒进行全二维液相色谱分析。分别在第一维碱性与第二维酸性 pH 值条件下使用 C18 色谱柱获得了良好的正交性。通过与标准物质进行对比分析及质谱检测,鉴定出啤酒中的苦味化合物。非靶向多样品分析(指纹图谱分析)能够对所分析不同啤酒类型进行分类。
揭秘二维液相色谱
揭秘二维液相色谱 二维液相色谱 (2D-LC) 不再是一项难以捉摸的小众技术, 经过先进仪器的简化,它已适合于主流分析人员使用。几 位多维色谱领域的著名专家和两位新人在本文中介绍了一 些窍门与技巧,并分享了展现二维液相色谱分离性能的生 动报告。
化学气相沉积生长具有各向异性光热电超快响应的二维晶体PdSe2
PdSe2是一种具有独特五边形褶皱结构的二维材料,具备高迁移率、空气稳定和可调带隙等优良性能,之前的研究大多数都是基于光导、光门控和光伏效应的探测机理。因此依赖于外加偏压或者内接电场来分离电子和空穴,高接触电阻、低响应度和响应慢等劣势阻碍了PdSe2的进一步应用。
采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析苯中痕量噻吩
采用 Deans switch 方案的二维气色谱系统被用于苯中痕量(mg/kg) 噻吩的分析。该系统通过采用两种选择性不同的 GC色谱柱:INNOWax 和 PLOTQ,实现了噻吩从干扰样品混合物中的完全分离。由于高的分离度,该系统可以使用标准火焰离子化检测器代替价格昂贵、复杂的硫选择性检测器。该系统所给出的精确定性和定量分析结果与使用硫选择性检测器所得到的结果相一致。这种多功能系统在测定噻吩含量的同时,也可以实现美国试验与材料协会分析苯纯度的标准方法。
全谱二维液相-QTOF分析人参二醇皂苷组分治疗阿尔茨海默症小鼠初步代谢机理
本文利用全谱二维液相系统结合四极杆-飞行时间质谱对人参二醇皂苷组分不同剂量给药后的阿尔茨海默症小鼠血浆样本进行了非靶向代谢组学分析。基于全谱二维液相系统,正模式下共得到4679个特征峰。偏最小二乘判断分析(PLS-DA)表明模型组与给药组有显著差异,共找到457种变量投影重要性(VIP)大于1的候选差异性代谢物,经数据库比对鉴定出5种差异性代谢物,主要影响的通路包括精氨酸生物合成、花生四烯酸代谢、不饱和脂肪酸生物合成等。
全二维航煤组分分析方法
本方案采用气流调制全二维气相色谱法建立了航空煤油中的烃类组成分析方法,特别是对苯系物和萘系物的含量进行了测定,初步建立了适合于航空煤油烃类组成常规分析的标准化全二维气相色谱方法。
全二维液相色谱分离技术及应用
众所周知,全二维液相色谱分离技术峰容量大、动态范围宽、分辨率高,具有更好的分离力。因此,在利用液相色谱对复杂样品的化学组成及其含量进行分析时,基于各种接口技术结合正交分离模式的全二维液相色谱分离技术,可获得更好更多的结果,尤其是分析时间不受限制的离线全二维分离模式,在获得更高峰容量的同时兼具应用灵活的特点。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
扫描电镜在石墨烯材料分析中的应用
2004年,Novoselov等人首次在实验中成功的制备了单层的石墨烯[1],打破了理论物理学家对二维材料在常温常压下易分解的预言,扩大了材料的应用范围。正是由于二维材料突破了三维块体在小尺寸的限制,其在量子尺寸效应上展示出了与块体材料不同的性质。因此引起了科学家对其广泛的研究。
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