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2026-09-04
国仪量子场发射扫描电镜助力纳米塑料研究!SEM5000看见不同粒径PS-NPs的真实形貌
——中国科学院沈阳应用生态研究所“环境污染过程与效应创新组群”徐明恺研究员团队联合中国医科大学盛京医院李铁刚团队《EES》:聚苯乙烯纳米塑料重复呼吸道暴露可致小鼠持续性肺损伤与纤维化
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国仪量子场发射扫描电镜助力纳米塑料研究!SEM5000看见不同粒径PS-NPs的真实形貌
2026-09-04
EPR时刻 | 每次测EPR都要的“调谐”操作,到底在调什么?
在连续波电子顺磁共振(CW-EPR)测试中,正式扫谱前我们通常都要完成一个标准动作——Tune(调谐)。 这一步看似只是点击几个按钮的常规流程,却直接决定了后续谱图的信噪比、基线稳定性与数据可比性。Tune曲线上的“凹口”到底代表什么物理意义?为什么换个样品、变个温度,就必须重新调谐? 今天,我们从底层原理到实验实操,为你拆解EPR调谐的核心逻辑。
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EPR时刻 | 每次测EPR都要的“调谐”操作,到底在调什么?
2026-09-04
NMR实验指南 | NOE解读第2篇:从1D到2D,怎样读出分子的空间近邻?
在上一篇推文“NMR实验指南 | NOE解读第1篇,NOE与“质子去耦”是一样的吗?”中,我们探讨了核Overhauser效应(NOE)的物理本质。与依赖化学键传递的J耦合不同,NOE是一把跨越空间的“分子尺”。它通过空间的偶极相互作用来传递磁化,通常对空间上近距离的核对最为敏感。
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NMR实验指南 | NOE解读第2篇:从1D到2D,怎样读出分子的空间近邻?
2026-09-04
新品发布!国仪量子高速原位二维X射线衍射仪助力看见材料反应进行时
材料研究正在从静态表征走向动态过程。对于电池、薄膜、高分子等先进材料,科研工作者已经不再满足于确认反应前后“有什么变化”,而是希望进一步知道:变化何时发生、经历了怎样的路径,中间出现过哪些结构,以及这些变化如何影响材料性能。
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新品发布!国仪量子高速原位二维X射线衍射仪助力看见材料反应进行时
2026-09-03
Chem. Eng. J. |从“看见微孔”到“设计闭孔”:气体吸附表征助力高容量硬碳负极开发
硬碳具有原料来源广、成本低、结构稳定以及储钠容量高等优势,被认为是最具产业化潜力的钠离子电池负极材料之一。在“吸附—嵌层—孔填充”储钠机制中,低电位平台容量与闭孔密切相关。然而,活性炭前驱体中的开放孔在高温碳化过程中容易塌陷或残留,既限制闭孔形成,又可能增加电解液分解和不可逆钠损失。因此,如何定量调控开放孔向储钠闭孔转化,是提升硬碳平台容量和首次库仑效率的关键。
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Chem. Eng. J. |从“看见微孔”到“设计闭孔”:气体吸附表征助力高容量硬碳负极开发
2026-09-03
波谱校园行北京站EPR研修班顺利举办
8月26日至30日,由中国科学院理化技术研究所、中国科学院化学研究所、中国科学院过程工程研究所联合主办,国仪量子协办的波谱校园行北京站——电子顺磁共振研修班顺利举行。来自全国各地的科研人员齐聚一堂,开启了一场富有挑战与价值的EPR波谱专项研学之旅。
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波谱校园行北京站EPR研修班顺利举办
2026-08-28
突破30万米!国仪近钻头鄂东深层煤层气277口井交出硬核答卷
为深入贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,加快鄂尔多斯盆地东部区域(以下简称鄂东区域)煤层气勘探开发,2026年7月,国家能源局正式印发《鄂尔多斯盆地东部区域煤层气增储上产行动方案(2026—2030年)》。《方案》明确提出:“2030年,鄂东区域煤层气探明地质储量较‘十四五’末增加6000亿立方米以上,煤层气产量达到180亿立方米,其中深层煤层气产量160亿立方米以上。”
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突破30万米!国仪近钻头鄂东深层煤层气277口井交出硬核答卷
2026-08-28
市委书记覃卫国调研国仪量子
8月27日下午,市委书记覃卫国到合肥高新区调研科技创新和产业发展工作。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神,认真落实省委工作要求,坚持科技打头阵,下好创新先手棋,更大力度培育和发展新质生产力。市领导单虎、刘文峰参加。
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市委书记覃卫国调研国仪量子
2026-08-25
成就客户,成就同路人!国仪量子2026年中工作会议成功举行
8月21日,国仪量子2026年中工作会议成功举办。公司全体员工齐聚一堂,共同回顾上半年的奋斗足迹。锚定全年目标,以战略共识凝聚行动力量,为助力国家高水平科技自立自强、加速量子技术产业转化、打造具有全球竞争力的中国高端科学仪器品牌蓄力前行。
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成就客户,成就同路人!国仪量子2026年中工作会议成功举行
2026-08-20
从体相结构到表界面:国仪量子XRD与BET联用解析三元正极材料
三元镍钴锰(NCM)正极材料因兼具高比容量、优异的倍率性能与可控的合成工艺,是商业化锂离子电池中应用最广泛的正极体系之一,NCM三元正极材料的性能,并不只由一种结构因素决定。体相中的层状有序度、阳离子混排和晶格应力,影响锂离子传输与结构稳定性;颗粒表面的暴露程度、比表面积和孔隙变化,又直接关系到电解液浸润、界面副反应和加工一致性。尤其在高镍体系中,任何一侧失衡,都可能放大循环衰减与安全风险。因此,真正有决策价值的表征,不是把 XRD 与 BET 分别做完,而是让两组数据围绕同一个工艺问题相互印证。本文以典型 NCM 样品为例,给出一套从测试结果走向研发判断的联合分析路径。
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从体相结构到表界面:国仪量子XRD与BET联用解析三元正极材料
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