• 研究人员使用飞秒激光烧蚀多接收器电感耦合等离子体质谱测定金红石中钛同位素

      地球科学研究团队开发了一种高分辨率方法,使用飞秒激光烧蚀多接收器电感耦合等离子体质谱 (fs-LA-MC-ICP-MS) 测定金红石中的钛同位素,为地质过程提供有价值的见解。   研究人员开发了一种新方法,可以高精度和高空间分辨率测定金红石中的钛同位素。该研究发表在Spectrochimica Acta B 部分:原子光谱学上,采用飞秒激光烧蚀多收集器电感耦合等离子体质谱法 (fs-LA-MC-ICP-MS) 分析金红石——一种常见形式的二氧化钛...

    2023.05.23

  • 研究人员分析12个种群北极熊生存境况,发现如果当前情况得不到改善,这些种群到2100年将灭绝

    目前,大家都能感觉一年比一年热了,导致这个现象的其中一个原因就是全球变暖了。我们都知道全球变暖不利于地球上生物的生长。比如就有研究人员表示北极熊或将在2100年灭绝,这是什么原因呢?一起来看看。   全球变暖导致北冰洋浮冰融化,令北极熊无处栖身。一个国际组织预测,这种大型肉食动物会因此数量锐减,有的种群到2100年甚至可能灭绝。   法新社报道,“北极熊国际”研究人员以北极浮冰融化速度和北极熊可空腹存活时间为基础推测,得...

    2023.05.23

  • 研究人员发现生产橄榄油时的下脚料

    最近的一项研究指出,橄榄油生产的一种天然副产品可以为运动员提供抗氧化剂的好处,并增强体育锻炼。这项研究由英国安格利亚鲁斯金大学的营养专家领导,发表在《营养素》杂志上。这是首次研究天然橄榄果水对从事休闲体育活动的人的益处。橄榄果水是橄榄油生产时产生的一种废物。橄榄富含多酚类物质,具有抗氧化特性。市售橄榄果水产品中含有多种酚类化合物,其中羟基酪醇含量尤其丰富。这种废水一般会被扔掉,但意大利托斯卡纳的生物动力农场Fattoria La Vialla决定将其变成一种膳食补充剂。研究涉...

    2023.05.20

  • 研究人员通过金属有机化学气相沉积在硅上生长的结构的连续波980nm激光操作

      香港科技大学和香港中文大学报道了通过金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 在硅 (Si) 上生长的结构连续波 (CW) 980nm 激光操作 [Qi Lin等人,光学快报,v31,p15326,2023]。该团队使用砷化铟镓磷化物(InGaAsP)层用于量子阱(QW),使用砷化铝镓(AlGaAs)作为屏障和包层。   研究人员认为980nm波长具有光纤通信和互联网协议网络系统的潜力。特别是,980nm光可用于泵浦掺铒光纤放大器(EDFA)。   激光结构(图1)生长在...

    2023.05.19

  • 研究人员发现全光纤Mamyshev振荡器可提供高功率和高能量

      高功率/能量超快光纤激光器在材料加工、医药、先进制造等领域有宽带应用。与固态激光器相比,光纤激光器具有系统紧凑、柔韧性好、散热好、光束质量高等优点。然而,由于光纤内部的非线性效应严重,超快光纤激光器的单脉冲能量和平均功率,特别是全光纤结构,仍然落后于固态激光器。近年来,Mamyshev振荡器因其在产生高能超快脉冲方面的潜力而引起了广泛的研究关注。近日,国防科技大学课题组报道了一种基于全保偏光纤的Mamyshev振荡器,芯/包层直径为10/125 μm,实现了153...

    2023.05.19

  • 研究人员使用显微操作新激光技术可控制活细胞的运动

      一种称为 FLUCS(聚焦光诱导细胞质流)的新激光技术可以影响和专门控制活细胞和胚胎内的运动。马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所开发的技术现已获得 Rapp OptoElectronic 的许可,可以帮助我们更好地了解胚胎发育障碍。作为高分辨率显微镜的附加模块,FLUCS 不仅将促进未来的细胞生物学和医学研究,还将为微流控开辟新的可能性。   在细胞生物学和医学研究中,强大的成像方法被用来观察和分析细胞内的生物过程。在受控条件下对细胞进行有针对性的操作是理解过程和...

    2023.05.18

  • 研究人员展示了反铁磁涡流的电产生和控制

      一项新研究首次展示了如何实现反铁磁体中磁涡流的产生和控制,这一发现将增加下一代设备的数据存储容量和速度。   诺丁汉大学物理与天文学院的研究人员使用磁成像技术绘制了新形成的磁涡流的结构图,并展示了它们因交替电脉冲而产生的来回运动。他们的发现已发表在《自然纳米技术》上。   “这对我们来说是一个激动人心的时刻,这些磁涡流已被提议作为下一代存储设备中的信息载体,但迄今为止它们在反铁磁体中存在的证据很少。现在,我们不仅产生了它们,而且还移动了它们他们以可控的方式...

    2023.05.17

  • 研究人员通过确定石墨烯能量转移轴向位置 可实现显着更高分辨率

      在三维纳米显微镜的常用技术中,并不完全丰富的光子分裂并有助于目标分子的横向或轴向定位。如果使用石墨烯能量转移来确定轴向位置,则可以实现更高的分辨率。   显然,没有什么能阻止纳米显微镜发明家们朝着远远超出 Ernst Abbe 的 200 纳米极限的分辨率迈进。这并不总是需要一种值得诺贝尔奖的全新设备——他们的技巧现在已经很丰富了,研究人员只需组合不同的工具就可以实现改进或克服现有问题。   由慕尼黑大学的 Philip Tinnefeld 领...

    2023.05.15

  • 研究人员为nEDM实验构建传感器 并探索其在量子信息科学中潜在应用

      伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的核物理小组正在橡树岭国家实验室参与nEDM实验,旨在测量中子的电偶极矩,以约束粒子物理学中的理论。研究人员的目标是为nEDM实验构建传感器,并探索它们在量子信息科学中的潜在应用。氮空位金刚石独特的量子特性使其成为量子传感和量子存储器的有希望的候选者。   伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的核物理小组正在寻找中子新物理学的证据,中子是电中性粒子,它们将原子核与称为强力的相互作用结合在一起。教师和研究人员正在橡树岭国家实验室参加nEDM实验,该...

    2023.05.15

  • 研究人员使用喷墨打印机生产滤光片和镜子

      在望远镜、光栅、相机、激光测量技术和智能手机等许多设备和系统中,滤光片可确保光根据其波长进行反射或透射。   卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 的研究人员开发了新材料和创新工艺技术,可以用喷墨打印机生产这种过滤器。他们在 2023 年汉诺威工业博览会上展示了如何以低廉且节能的方式制造定制滤光片和介电镜。   KIT 光技术研究所 (LTI) 负责人 Uli Lemmer 教授解释说:“只要工作中涉及光,就需要光学镜和滤光片。” “然而...

    2023.05.15