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聚合物半导体是新一代柔性光电子产业的基础材料,在高柔性逻辑电路、可植入智能感知器件、热电发电与制冷器件等方面具有应用前景。化学掺杂可以精细调控聚合物半导体的导电性能和光电功能,并拓展材料的应用领域。近年来,科研人员在聚合物半导体的分子掺杂方法开发、掺杂程度调控和掺杂态功能物性拓展等方面取得了进展。然而,现有方法受限于掺杂剂的各向同性扩散,掺杂空间分辨率仅可达亚微米尺度,制约了聚合物半导体纳米电子学...
2023年11月16日11时55分,我国在酒泉卫星发射中心成功发射新一代海洋水色观测卫星01星,上海技物所承担研制中分辨率可编程成像光谱仪随星升空,将按既定计划开展工作。中分辨率可编程成像光谱仪是新一代海洋水色观测卫星01星主要对地观测载荷之一,采用先进推扫成像方式,国内首次实现了15个在轨通道编程的多光谱模式和连续90个通道的高光谱模式,具有较高的定标精度、杂光和偏振抑制能力,其获取的数据对海岸...
利用极化激元材料和超构材料构筑的超透镜能够超越传统光学成像分辨率的极限,实现亚波长级别的微观结构和生物分子的更好观测,对物理芯片、化学材料和生命科学等领域产生广泛而革命性的影响。2000年,英国帝国理工学院的John Pendry爵士首次提出了超透镜的概念,并预测其具有突破传统光学成像分辨率极限的能力。紧随其后,中国科学院外籍院士张翔教授团队率先提出了新型银-聚合物超透镜的实验方案,极大地推动了超...
中国科学院高能物理研究所专利:一种提高电磁量能器能量分辨率的碘化铯晶体阵列
水凝胶具有类似于细胞外基质的理化性质,具备良好力学性能、自愈合能力和响应性,可用于构建组织再生的微纳米仿生结构,并提供微米尺度的表面形态来调节细胞行为,如细胞粘附、迁移或生存增殖分化因子的释放。因此,水凝胶被广泛应用于组织工程和药物递送等领域。然而,制备高精度的三维(3D)任意生物相容性水凝胶支架颇具挑战性。为了适应未来生物医学领域的发展,亟需开发具有精细3D几何结构的新型水凝胶材料。
水凝胶具有类似于细胞外基质的理化性质,具备良好力学性能、自愈合能力和响应性,可以用于构建组织再生的微纳米仿生结构,并提供微米尺度的表面形态来调节细胞行为,如细胞粘附、迁移或生存增殖分化因子的释放。因此,水凝胶被广泛应用于组织工程和药物递送等领域。然而,制备高精度的三维(3D)任意生物相容性水凝胶支架仍然是一个挑战。为了适应未来生物医学领域的发展,开发具有精细3D几何结构的新型水凝胶材料势在必行。
Vevo770高频超声系统是国内首台临床前高频超声系统,用于实时、无创、安全、稳定地检测小鼠和大鼠等动物体内器官的结构和功能。本超声系统主要集中在成年鼠心血管研究,亦可扩展至肝脏、肾脏等器官以及对胚胎鼠、新生鼠的研究。
2023年2月21日,中科院合肥研究院安光所高晓明研究员团队在激光外差光谱应用于风场探测方面取得新进展,相关研究成果以《基于氧气矫正的高分辨率激光外差辐射计(LHR)用于平流层和对流层风场探测的研究》为题发表于美国光学学会(OSA)学术期刊Optics Express。
当前天文观测中,望远镜的最高分辨率和感光元件的采样率仍然是制约获得高质量图像的瓶颈。2022年12月2日,紫金山天文台研究人员创造性地提出了一种新的图像叠加方法——欠采样的“多次曝光图像反混叠与PSF反卷积技术”,获得了超过望远镜衍射极限的超分辨率图像。该新技术已应用在中国空间站工程巡天望远镜多通道成像仪(CSST-MCI)的科学仿真数据处理管线中,届时CSST-MCI超深场的极限星等将达到30等...
2022年9月7日,中科院合肥研究院安光所高晓明研究员团队在激光外差光谱探测技术方面取得新进展,相关研究成果以《基于MEMS调制器的双通道中红外激光外差辐射计,同时对大气中的甲烷CH4、水H2O和一氧化二氮N2O进行遥感监测的研究》为题发表于美国光学学会(OSA)学术期刊Optics Express。
近日,北京大学物理学院量子材料科学中心、轻元素先进材料研究中心江颖教授课题组应表面科学领域顶级综述期刊《表面科学报告》(Surface Science Reports)邀请,撰写题为“利用高分辨率原子力显微镜探测水-固界面”(Water-solid interfaces probed by high-resolution atomic force microscopy)综述,详细介绍了近年来高分辨...
表面和界面水在自然界无处不在,其特性与功能研究涉及多个学科交叉,在物理学、化学、生命科学、环境科学、能源科学、晶体工程、材料科学等基础和应用领域中起到至关重要的作用。
近日,合肥工业大学电子科学与应用物理学院量子信息团队利用涡旋光场(空间调制光场)实现了具有纳米级分辨率的免校准矢量磁力计,相关成果以“Calibration-Free Vector Magnetometry Using Nitrogen-Vacancy Center in Diamond Integrated with Optical Vortex Beam”为题于2020年11月5日在线发表于美...

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