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    面向人民生命健康!基于原子磁力計的心磁探測
    發(fā)布時間:2023-12-21

    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...

    • 發(fā)布時間:2026-03-03

      電化學反應的速率和選擇性,通常由電極界面瞬間生成的自由基中間體決定,而非僅通過最終產(chǎn)物反推得出。如果無法在反應過程中直接捕捉并精確識別自由基的結構,對反應機理的描述就只能停留在“合理推測”階段;只有在能夠重復驗證自由基的生成順序及其結構特征時,才能為反應路徑提供可靠的證據(jù),真正建立機理研究的科學基礎。近日,北京工業(yè)大學孫再成/劉弈暢團隊聯(lián)合清華大學楊海軍團隊、武漢大學雷愛文團隊,成功設計并開發(fā)了新型扁平池結構,用于原位電子順磁共振波譜(EPR)測試,并利用自制的高精度數(shù)字光處...

    • 發(fā)布時間:2026-02-09

      鋰硫電池(LSB)因其卓越的理論比容量(1675mAhg?1)和能量密度(2600Whkg?1)已成為下一代儲能系統(tǒng)的主要候選者之一。盡管如此,它們的實際應用仍受到兩個基本挑戰(zhàn)的阻礙:多硫化鋰(LiPS)的溶解和遷移引起的臭名昭著的“穿梭效應”,以及硫物質固有的緩慢氧化還原動力學。這些問題共同導致不可逆的活性材料損失、鋰陽極鈍化和容量快速衰減,最終損害循環(huán)穩(wěn)定性。此前的研究人員致力于構建多層結構,并基于碳基材料創(chuàng)建物理或化學吸附位點,以提高硫的利用率并抑制LiPS的穿梭。然而...

    • 發(fā)布時間:2026-01-30

      在生命科學領域,蛋白質與生物膜的相互作用(Protein-LipidInteraction)是調節(jié)細胞信號傳導、膜蛋白功能及病理蛋白聚集的核心環(huán)節(jié)。然而,由于生物膜系統(tǒng)的高度復雜性與多相異質性,定量表征這種微弱且動態(tài)的相互作用一直是生物物理界的難題。近日,法國波爾多大學(Univ.Bordeaux)Dr.YannFichou團隊在權威期刊BiophysicalChemistry上發(fā)表研究成果——《DevelopmentofanEPR-basedmethodologytostu...

    • 發(fā)布時間:2026-01-16

      在環(huán)境科學監(jiān)測與高分子材料研發(fā)領域,精準的物質結構解析與微量組分檢測是把控環(huán)境質量、優(yōu)化材料性能的核心前提。順磁共振波譜儀憑借對順磁性物質的高靈敏度識別與結構表征能力,成為兩類領域重要的關鍵分析設備,為污染物溯源、環(huán)境風險評估、材料性能調控等核心環(huán)節(jié)提供精準的數(shù)據(jù)支撐,助力科研探索與產(chǎn)業(yè)應用高效推進。在環(huán)境科學領域,順磁共振波譜儀的高靈敏度檢測優(yōu)勢,為復雜環(huán)境體系中微量順磁性污染物的識別與溯源提供了核心技術支撐。環(huán)境介質中存在的自由基、過渡金屬離子等順磁性物質,往往是污染物轉...

    • 發(fā)布時間:2026-01-16

      盡管大多數(shù)科學家都清楚地意識到:將BET方法應用于微孔吸附劑在本質上是錯誤的,但我們也必須承認:即便在我們知道或懷疑材料中存在微孔的情況下,多年來大家仍習慣性地使用這一流行方法。它之所以廣受歡迎,很可能與其最終給出了一個“比表面積”這一量值有關——該量綱通常以m2表示,易于理解、想象,也便于在日常情境中與宏觀尺度建立聯(lián)系。但既然我們期望科學不僅僅是滿足想象,那么在微孔材料的情況下繼續(xù)嚴格而合理地應用BET方法是否站得住腳?這正是我們接下來要討論的問題。為此,在回顧BET方法的...

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