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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...
核聚變能源因其高效與清潔的特性,被視為未來能源發展的重要方向。在可控核聚變裝置的冷卻系統設計中,水冷系統憑借其技術成熟度高、冷卻性能優異以及成本相對較低等優勢,成為當前最具實際可行性的方案之一。然而,該系統的應用面臨一個關鍵挑戰:在高溫高壓工況下,水及水蒸氣對結構材料具有強腐蝕性。雖然這一問題在裂變反應堆中已得到較為深入的研究并積累了豐富的應對經驗,但聚變環境更為復雜。特別是聚變裝置特有的高強度、空間分布不均的磁場環境,其與腐蝕行為之間的耦合效應構成了新的技術難題,亟待深入研...
場發射掃描電子顯微鏡(FESEM)是一種高分辨率的顯微鏡,廣泛應用于材料科學、生物學、醫學等領域,用于觀察樣品的微觀結構和形貌。一、實驗準備1、環境準備:確保實驗室環境干凈整潔,避免樣品受到污染。2、設備檢查:檢查FESEM設備是否處于正常工作狀態,包括真空系統、電子槍、探測器等。3、樣品準備:確保樣品表面平整干凈,無水無油,干燥3小時以上。對于非導電樣品,需要進行導電處理,如噴金、噴鉑等。二、樣品處理與加載1、樣品固定:-塊狀、片狀樣品:使用導電膠帶將樣品固定在樣品臺上。-...
隨著工業化的加速和污染物排放的持續增長,有機廢水對生態系統和人類健康構成嚴峻威脅。據統計,工業廢水處理能耗占全球水處理總能耗的28%,而傳統芬頓技術因催化劑失活問題導致處理效率低下。金屬基催化劑在高級氧化過程中普遍存在瓶頸:依賴于價態循環的催化過程難以有效持續循環,電子轉移路徑受限,且傳統制備工藝依賴高溫高壓,產率僅11-15%。針對上述挑戰,大連理工大學研究團隊通過濕化學電置換法將商業纖維素與銅離子定向復合,成功合成Cu-C納米催化劑。開發出具有雙通道催化機制(自由基路徑+...
福州大學賴躍坤教授團隊針對可穿戴傳感器、軟機器人、組織工程和傷口敷料等領域對強粘附性水凝膠的迫切需求,開展了創新性研究。目前,界面粘附傳感材料普遍存在兩大技術瓶頸:一是難以實現粘附與非粘附狀態間的快速可逆轉換,二是多液體環境中的粘附性能表現不佳。近期,該團隊借助國儀量子掃描電鏡進行了深入研究。通過丙烯酰胺(AAm)、N-異丙基丙烯酰胺(NIPAM)、由十二烷基硫酸鈉/甲基丙烯酸十八烷基酯/氯化鈉(SDS/OMA/NaCl)組成的膠束溶液和磷鎢酸(PTA),合成了PANC/T水...
高溫高壓吸附儀作為材料科學研究領域中的一把“密鑰”,正以其優勢,助力科學家們深入探索材料吸附性能的奧秘,為材料的開發與應用開辟新的道路。材料的吸附性能在眾多領域都有著極為重要的應用價值。從能源存儲到環境保護,從化工生產到生物醫藥,吸附材料的性能直接影響著相關技術的效率和效果。例如,在能源領域,高效的儲氫材料是實現氫能大規模應用的關鍵;在環境領域,能夠高效吸附污染物的材料對于大氣污染治理和水質凈化至關重要。而高溫高壓吸附儀,正是研究這些材料吸附性能重要的工具。此吸附儀的核心價值...