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心磁信號(hào)探測(cè)的意義人體磁場(chǎng)能夠反應(yīng)人體內(nèi)部各種組織及器官的信息。對(duì)人體磁場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量可獲得有關(guān)人體疾病的信息,其檢測(cè)效果及便利程度已超出對(duì)人體生物電的測(cè)量。心磁大小大概在幾十pT量級(jí),相較于腦磁而言,是人類較早研究的人體磁場(chǎng)之一。心臟的心房和心室肌肉的周期性收縮、舒張伴隨著復(fù)雜的交...
多孔吸附劑由于其獨(dú)特的多孔結(jié)構(gòu)和性能,在環(huán)境凈化、能源存儲(chǔ)和催化轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域扮演著重要角色。多孔吸附劑通常具有較高的比表面積和豐富的孔徑分布,可以有效地與氣體或液體中的分子發(fā)生相互作用。采用靜態(tài)氣體吸附法精準(zhǔn)表征多孔吸附劑的比表面積和孔徑分布等參數(shù)有助于深入了解多孔吸附劑的性質(zhì)和吸附性能。多孔吸附劑是一類具有高比表面積和豐富孔隙結(jié)構(gòu)的材料,能夠通過(guò)物理或化學(xué)吸附捕獲并固定氣體或液體中的分子,其種類繁多,包括無(wú)機(jī)多孔吸附劑(活性炭、硅膠等)、有機(jī)高分子吸附劑(離子交換樹(shù)脂等)、配...
“每個(gè)人的身上都有毛毛~”毛發(fā)是哺乳動(dòng)物皮膚表皮部角質(zhì)層的衍生物,也是哺乳動(dòng)物的特征之一,所有動(dòng)物的毛發(fā)都有其基本的形態(tài)和結(jié)構(gòu),而不同的動(dòng)物在毛發(fā)形態(tài)上(如長(zhǎng)短、粗細(xì)以及色澤等)又表現(xiàn)出差異。毛發(fā)形態(tài)的差異必定與其微觀結(jié)構(gòu)有著緊密的聯(lián)系,因此,毛發(fā)微觀結(jié)構(gòu)也是人們多年來(lái)研究的重點(diǎn)[1]。1837年,Brewster首次應(yīng)用光學(xué)顯微鏡發(fā)現(xiàn)毛發(fā)表面的特異性結(jié)構(gòu),標(biāo)志著毛發(fā)微觀結(jié)構(gòu)研究的開(kāi)始。20世紀(jì)80年代,隨著電子顯微鏡在毛發(fā)微觀結(jié)構(gòu)研究中的廣泛應(yīng)用,毛發(fā)的微觀結(jié)構(gòu)研究有了進(jìn)一...
在現(xiàn)代材料科學(xué)的研究中,比表面積是一個(gè)至關(guān)重要的參數(shù)。它直接影響著材料的吸附、催化、反應(yīng)等性能。為了更準(zhǔn)確地測(cè)量和評(píng)估材料的比表面積,全自動(dòng)比表面積測(cè)試儀應(yīng)運(yùn)而生,成為科研工作者手中的準(zhǔn)確儀器。全自動(dòng)比表面積測(cè)試儀采用先進(jìn)的測(cè)量原理和技術(shù),通過(guò)物理吸附法或氣體吸附法來(lái)測(cè)定材料的比表面積。其工作原理基于吸附平衡理論,即當(dāng)氣體分子與固體表面接觸時(shí),會(huì)在固體表面形成一層吸附層。通過(guò)測(cè)量吸附層中的氣體量,就可以推算出材料的比表面積。與傳統(tǒng)的比表面積測(cè)試方法相比,全自動(dòng)比表面積測(cè)試儀具...
紙,不僅記錄了文明的變遷,也依然在今天的人類社會(huì)中占有重要的地位。按用途來(lái)說(shuō),紙可以分為包裝用紙、印刷用紙、工業(yè)用紙、文化用紙、生活用紙和特種紙等。他們之間除了肉眼可辨的外觀,在微觀層面有何不同?今天,我們將借助國(guó)儀量子的掃描電子顯微鏡,帶大家一探究竟。紙,由含植物纖維的原材料經(jīng)過(guò)制漿、調(diào)制、抄造、加工等工藝制成。掃描電子顯微鏡是一種有效的顯微結(jié)構(gòu)分析工具,其優(yōu)點(diǎn)包括能夠直接觀察樣品表面結(jié)構(gòu)、樣品多角度觀察,景深大、圖像富有立體感,圖像放大范圍廣、分辨率高,對(duì)樣品污染和損傷小...
在科學(xué)的廣袤宇宙中,有一臺(tái)名為高速掃描電子顯微鏡的精密儀器,它如同一位高速獵手,在微觀世界里馳騁,捕捉著那些肉眼難以察覺(jué)的奇妙景象。高速掃描電子顯微鏡,簡(jiǎn)稱HSEM,是現(xiàn)代材料科學(xué)研究領(lǐng)域的一顆璀璨明珠。它利用高速電子束作為探測(cè)工具,對(duì)樣品表面進(jìn)行逐點(diǎn)掃描,并通過(guò)收集電子與樣品交互作用產(chǎn)生的信息,形成高分辨率的圖像。這種技術(shù)的出現(xiàn),極大地推動(dòng)了材料科學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等領(lǐng)域的研究進(jìn)程。與傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡相比,HSEM具有更高的分辨率和更大的放大倍數(shù)。它不僅能夠清晰地展示納米級(jí)別...