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在量子科技浪潮席卷全球的今天,金剛石NV色心(氮-空位色心)以其獨特的性質,成為量子計算、量子通信和量子傳感領域的關鍵材料。然而,長期以來,國內高品級量子鉆石依賴進口,面臨國外技術的“卡脖子”難題。曲阜師范大學高壓物理與材料科學研究團隊(HPPMS)在劉曉兵教授的帶領下,憑借國儀...
與客戶同行|大連理工大學環境學院:從儀器測試到AI解譜的科研數智化實踐在高校公共分析測試平臺,一次儀器測試的結束,往往意味著數據分析工作的開始。對于環境領域常見的電子順磁共振測試而言,儀器可以捕捉自由基信號,但要從復雜譜圖中識別不同活性物種、分析反應過程,仍然需要大量專業判斷。在大連理工大學環境學院,EPR測試與國儀量子EPRMindAI解譜平臺的結合,正在改變這一過程。人工智能被引入譜圖擬合、組分拆分和信號歸屬環節,幫助師生更高效地處理自旋捕獲譜圖,也為學院公共分析測試平臺...
看見磁場:磁疇成像方法全景對比磁疇,是磁性材料內部一個個方向相近的微小磁化區域。它們的尺寸、形狀和運動方式,決定了材料如何響應磁場,也影響磁存儲、自旋電子器件、二維磁性和超導器件的性能。要看清這些看不見的磁結構,就需要磁疇成像技術。從電子顯微鏡到量子傳感器,不同方法在空間分辨率、靈敏度、樣品條件和能否定量等方面各有側重。本文用通俗方式梳理7類常見磁成像方法,并說明為什么掃描NV探針顯微鏡(SNVM)正成為納米磁學研究的重要工具。一、什么是磁疇?磁疇可以理解為材料內部磁矩方向相...
國儀半導體秀|雙束電鏡助力半導體PFA精準剖析:從定位坐標到損傷證據在一顆QFP封裝MCU芯片ESD失效分析案例中,國儀量子雙束電鏡系統基于前端EFA定位信息完成SEM表層復核、FIB定點截面與高倍微觀觀察,將“失效可能在哪里”進一步轉化為“失效發生了什么”的結構證據。53μm前端定位坐標50μm截面異常位置8μm明顯損傷深度本案例顯示,針對表面無明顯可見缺陷的內部失效,國儀量子雙束電鏡系統能夠依托前端定位坐標完成目標區域定點剖析,并通過高倍微觀成像呈現與失效位置相關的異常損...
EPR時刻|每次測EPR都要的“調諧”操作,到底在調什么?在連續波電子順磁共振(CW-EPR)測試中,正式掃譜前我們通常都要完成一個標準動作——Tune(調諧)。這一步看似只是點擊幾個按鈕的常規流程,卻直接決定了后續譜圖的信噪比、基線穩定性與數據可比性。Tune曲線上的“凹口”到底代表什么物理意義?為什么換個樣品、變個溫度,就必須重新調諧?今天,我們從底層原理到實驗實操,為你拆解EPR調諧的核心邏輯。一、調諧的本質日常所說的EPR調諧,絕不是一個單一的動作,而是包含兩項核心的...
技術解讀|動態色譜法和靜態容量法比較動態色譜法和靜態容量法都是常用的比表面測試方法,目的都是確定吸附質氣體的吸附量。吸附質氣體的吸附量確定后,就可以由該吸附質分子的吸附量來計算待測粉體的比表面了。動態色譜法是將待測粉體樣品裝在樣品管內(一般為U型,國儀精測具備直管技術,中國實用新型,ZL202120620155.0),通入一定比例的載氣(He)和吸附質氣體(N2)的混合氣體,待混合氣體流過樣品后,根據吸附前后氣體濃度變化,得到待測樣品吸附量。靜態容量法是將待測粉體樣品裝在一定...