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2025-01-21 09:34:25超快角分辨光電子能譜儀
超快角分辨光電子能譜儀是一種高精度科研儀器,用于研究材料表面的電子結(jié)構(gòu)和動力學(xué)過程。它結(jié)合了超快激光技術(shù)和角分辨光電子能譜技術(shù),能夠在時間分辨和角度分辨上提供高精度的測量數(shù)據(jù)。該儀器能夠探測材料在超短脈沖激光激發(fā)下的電子發(fā)射,通過分析電子的能量和角度分布,揭示材料的能帶結(jié)構(gòu)、電子動力學(xué)行為等關(guān)鍵信息,為凝聚態(tài)物理、材料科學(xué)等領(lǐng)域的研究提供有力支持。

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2025-01-07 19:45:16X射線光電子能譜儀參數(shù)招標(biāo)怎么做?
X射線光電子能譜儀參數(shù)招標(biāo):提升研究精度與設(shè)備采購的關(guān)鍵考量 X射線光電子能譜儀(XPS)作為表面分析領(lǐng)域的重要工具,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)以及環(huán)境科學(xué)等多個研究領(lǐng)域。其高分辨率的表面元素分析能力使其成為探索材料表面化學(xué)成分、元素狀態(tài)及化學(xué)環(huán)境的理想儀器。本文將圍繞X射線光電子能譜儀的參數(shù)要求展開探討,并關(guān)注在進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)時如何通過的技術(shù)規(guī)范選擇適合的儀器,以確保研究工作的高效開展。 X射線光電子能譜儀的核心參數(shù) X射線光電子能譜儀的核心功能是通過X射線照射樣品,激發(fā)出樣品表面的光電子,并通過測量這些光電子的能量來分析樣品的元素組成和化學(xué)狀態(tài)。在進(jìn)行招標(biāo)時,確保儀器的性能滿足研究需求至關(guān)重要。以下是一些常見的XPS儀器參數(shù),它們對儀器的性能和適用性起著決定性作用: 光源類型與能量范圍 XPS的光源通常采用鋁(Al Kα)或鎂(Mg Kα)等常用X射線源。招標(biāo)時需特別關(guān)注光源的能量和穩(wěn)定性,確保其能夠覆蓋所需的元素分析范圍。儀器應(yīng)具有高亮度和良好的聚焦能力,以提高分析的靈敏度和分辨率。 能量分辨率 XPS的能量分辨率直接影響到譜線的分辨能力,高分辨率能夠幫助精確區(qū)分樣品中不同化學(xué)狀態(tài)的元素。招標(biāo)時,儀器的能量分辨率應(yīng)優(yōu)于0.5 eV,較高的分辨率對于復(fù)雜樣品的分析尤為重要。 掃描深度與空間分辨率 X射線光電子能譜儀能夠分析樣品的表面信息,因此其空間分辨率與掃描深度尤為重要。通常,XPS適用于0-10納米的分析深度,要求儀器具備良好的掃描區(qū)域控制和高空間分辨率,以適應(yīng)不同尺寸和形態(tài)的樣品分析需求。 檢測器性能 高效的檢測器能夠提高信號的收集效率和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。選擇具有高探測效率、低背景噪聲的探測器是確保實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的關(guān)鍵。常見的檢測器類型包括離子計數(shù)器、電子倍增管等,招標(biāo)時應(yīng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)的實(shí)際需求選擇適合的類型。 樣品處理與環(huán)境控制 XPS設(shè)備在進(jìn)行表面分析時,樣品的處理和環(huán)境控制至關(guān)重要。招標(biāo)時應(yīng)注意設(shè)備是否具備環(huán)境控制功能,如真空度、溫度、氣氛等因素,確保樣品在測試過程中的穩(wěn)定性。自動化樣品處理系統(tǒng)能夠提高分析的效率和重復(fù)性。 X射線光電子能譜儀招標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn) 在進(jìn)行X射線光電子能譜儀招標(biāo)時,除了關(guān)注儀器的基本性能參數(shù)外,還應(yīng)考慮以下幾個重要的因素: 服務(wù)與售后支持:選擇具有良好技術(shù)支持和售后服務(wù)的供應(yīng)商,確保儀器在長時間使用過程中能得到及時的技術(shù)支持和維護(hù)。 性價比:對于科研單位和企業(yè)來說,預(yù)算往往是選擇設(shè)備時的重要考慮因素。在保證儀器性能滿足需求的前提下,選擇性價比高的設(shè)備是提高資金使用效率的關(guān)鍵。 供應(yīng)商信譽(yù):選擇信譽(yù)良好、經(jīng)驗(yàn)豐富的供應(yīng)商,不僅能夠確保設(shè)備的質(zhì)量,還能為后續(xù)使用提供更為專業(yè)的咨詢與服務(wù)。 結(jié)語 在進(jìn)行X射線光電子能譜儀的參數(shù)招標(biāo)時,深入了解設(shè)備的核心技術(shù)參數(shù)和選擇標(biāo)準(zhǔn)是確保采購成功的關(guān)鍵。根據(jù)具體的研究需求,科學(xué)地評估設(shè)備的性能、穩(wěn)定性及后續(xù)支持,可以大限度地提高儀器的使用效益,為科研工作提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。
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2023-05-18 16:59:34全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快
全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT     MONSTR Sense Technologies是由密歇根大學(xué)研究人員成立的科研設(shè)備制造公司。該公司致力于研發(fā)為半導(dǎo)體研究應(yīng)用而優(yōu)化的超快光譜儀和顯微鏡,突破性的技術(shù)可將光學(xué)器件和射頻電子器件耦合在一起,以穩(wěn)健的方式測量具有干涉精度的光學(xué)信號,真正實(shí)現(xiàn)一套設(shè)備、一束激光、多種功能。圖1. 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT       全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT不僅兼具共振和非共振超快光譜探測,還可以兼容瞬態(tài)吸收光譜(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光譜(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多維相干光譜探測(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。開創(chuàng)性的全共線光路設(shè)計,使其可以與該公司研發(fā)的高精度激光掃描顯微鏡(NESSIE)聯(lián)用,實(shí)現(xiàn)超高分辨超快光譜顯微成像。全共線多功能超快光譜儀的開發(fā)也充分考慮了用戶的使用體驗(yàn),系統(tǒng)軟件可自動調(diào)控參數(shù),光路自動對齊、無需校正等特點(diǎn)都使得它簡單易用。全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT主要技術(shù)參數(shù):高精度激光掃描顯微鏡NESSIE      MONSTR Sense Technologies的高精度激光掃描顯微鏡NESSIE可用入射激光快速掃描樣品,在幾秒鐘內(nèi)就能獲得高光譜圖像。該設(shè)備可適配不同高度的樣品臺和低溫光學(xué)恒溫器,物鏡高度最多可變化5英寸,大樣品尺寸同樣適用。NESSIE顯微鏡是具有獨(dú)立功能,可以與幾乎任何基于激光測量與高分辨率成像的設(shè)備集成在一起,也非常適合與該公司研發(fā)的全共線多功能超快光譜儀集成。                  圖2. 高精度激光掃描顯微鏡NESSIE        高精度激光掃描顯微鏡-NESSIE的輸入信號為單個激光光束,輸出信號為樣品探測點(diǎn)收集的單個反向傳播光束,這樣的光路設(shè)計確保了反傳播信號在掃描圖像時不會相對于輸入光束漂移,因而非常適用于激光的實(shí)驗(yàn)中的成像顯微鏡系統(tǒng)。        圖3. 使用NESSIE在室溫下測量的GaAs量子阱的圖像。a) 用相機(jī)測量的白光圖像。b) 用調(diào)諧到GaAs帶隙的80MHz激光器(5mW激光輸出)進(jìn)行激光掃描線性反射率測量。c) 同時測量的激光掃描四波混頻圖像揭示了影響GaAs層的亞表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE應(yīng)用案例:1. 高精度激光掃描顯微鏡用于材料表征      美國密歇根大學(xué)課題組通過使用基于非線性四波混頻(FWM)技術(shù)的多維相干光譜MDCS測量先進(jìn)材料的非線性響應(yīng),利用激子退相和激子壽命來評估先進(jìn)材料的質(zhì)量。課題組使用通過化學(xué)氣相沉積生長的WSe2單分子層作為一個典型的例子來證明這些功能。研究表明,提取材料參數(shù),如FWM強(qiáng)度、去相時間、激發(fā)態(tài)壽命和暗/局部態(tài)分布,比目前普遍的技術(shù),包括白光顯微鏡和線性微反射光譜學(xué),可以更準(zhǔn)確地評估樣品的質(zhì)量。在室溫下實(shí)時使用超快非線性成像具有對先進(jìn)材料和其他材料的快速原位樣品表征的潛力。圖4.  (a)通過擬合時域單指數(shù)衰減得到的樣本的去相時間圖,在圖(a)中用三角形標(biāo)記的選定樣本點(diǎn)處的FWM振幅去相曲線【參考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二維材料中激子相互作用和耦合的成像研究      過渡金屬二鹵代化合物(TMDs)是量子信息科學(xué)和相關(guān)器件領(lǐng)域非常有潛力的材料。在TMD單分子層中,去相時間和非均勻性是任何量子信息應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù)。在TMD異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,耦合強(qiáng)度和層間激子壽命也是值得關(guān)注的參數(shù)。通常,TMD材料研究中的許多演示只能在樣本上的特定點(diǎn)實(shí)現(xiàn),這對應(yīng)用的可拓展性提出了挑戰(zhàn)。美國密歇根大學(xué)課題組使用了多維相干成像光譜(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 簡稱MDCS),闡明了MoSe2單分子層的基礎(chǔ)物理性質(zhì)——包括去相、不均勻性和應(yīng)變,并確定了量子信息的應(yīng)用前景。此外,課題組將同樣的技術(shù)應(yīng)用于MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)研究。盡管存在顯著的應(yīng)變和電介質(zhì)環(huán)境變化,但相干和非相干耦合和層間激子壽命在整個樣品中大多是穩(wěn)健的。圖5. (a)hBN封裝的MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的白光圖像。(b)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)在圖(a)中的標(biāo)記的三個不同樣本點(diǎn)處的低功率低溫MDCS光譜。(c)圖(b)中所示的四個峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混頻積分圖。(d)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)上的MoSe2共振能量圖。(e)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的WSe2共振能量圖。(f)所有采樣點(diǎn)的MoSe2共振能量與WSe2共振能量【參考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 摻雜MoSe2單層中吸引和排斥極化子的量子動力學(xué)研究      當(dāng)可移動的雜質(zhì)被引入并耦合到費(fèi)米海時,就形成了被稱為費(fèi)米極化子的新準(zhǔn)粒子。費(fèi)米極化子問題有兩個有趣但截然不同的機(jī)制: (i)吸引極化子(AP)分支與配對現(xiàn)象有關(guān),跨越從BCS超流到分子的玻色-愛因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),這是斯通納流動鐵磁性的物理基礎(chǔ)。二維系統(tǒng)中的費(fèi)米極化子的研究中,許多關(guān)于其性質(zhì)的問題和爭論仍然存在。黃迪教授課題組使用了Monstr Sense公司的全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT研究了摻雜的MoSe2單分子層。課題組發(fā)現(xiàn)觀測到的AP-RP能量分裂和吸引極化子的量子動力學(xué)與極化子理論的預(yù)測一致。隨著摻雜密度的增加,吸引極化子的量子退相保持不變,表明準(zhǔn)粒子穩(wěn)定,而排斥極化子的退相率幾乎呈二次增長。費(fèi)米極化子的動力學(xué)對于理解導(dǎo)致其形成的成對和磁不穩(wěn)定性至關(guān)重要。圖6. 單層MoSe2在不同柵極電壓下的單量子重相位振幅譜【參考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
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2025-01-06 18:15:14x射線光電子能譜儀特點(diǎn)哪一個特點(diǎn)是比較突出的?
X射線光電子能譜儀特點(diǎn) X射線光電子能譜儀(XPS,X-ray Photoelectron Spectroscopy)是一種高精度的表面分析技術(shù),廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、物理化學(xué)、納米技術(shù)以及表面工程等領(lǐng)域。XPS利用X射線輻射引發(fā)樣品表面原子的光電效應(yīng),分析樣品表面元素的組成、化學(xué)狀態(tài)和分布情況,從而為研究人員提供豐富的表面信息。本文將深入探討X射線光電子能譜儀的特點(diǎn)及其在科學(xué)研究中的重要應(yīng)用。 1. 高靈敏度的表面分析能力 X射線光電子能譜儀突出的特點(diǎn)之一是其極高的表面靈敏度。由于XPS主要通過測量從樣品表面釋放出的光電子的能量和數(shù)量來分析材料,光電子的逃逸深度通常僅為幾納米,這使得XPS成為研究材料表面組成和化學(xué)狀態(tài)的理想工具。與其他傳統(tǒng)的表面分析方法相比,XPS能夠提供更為詳細(xì)和深入的表面分析數(shù)據(jù),尤其在復(fù)雜樣品的表面化學(xué)表征方面具有顯著優(yōu)勢。 2. 元素定性與定量分析 X射線光電子能譜儀能夠?qū)悠繁砻娴脑剡M(jìn)行定性與定量分析。在定性分析方面,XPS可以精確識別樣品表面存在的元素,包括金屬、非金屬和一些化學(xué)物種。定量分析則通過測量不同元素的光電子峰的強(qiáng)度,進(jìn)而估算其相對含量。通過這種方法,XPS不僅能給出元素的種類,還能提供各元素的相對豐度信息,是材料表面組成分析中不可或缺的技術(shù)。 3. 化學(xué)狀態(tài)與價態(tài)的解析 XPS能夠深入分析元素的化學(xué)狀態(tài)和價態(tài)。在XPS譜圖中,元素的結(jié)合能會因其化學(xué)環(huán)境不同而發(fā)生微小的偏移,這些偏移可以揭示元素的化學(xué)狀態(tài)和氧化態(tài)。例如,在金屬氧化物中,金屬離子可能呈現(xiàn)不同的氧化態(tài),而XPS可以通過對比不同氧化態(tài)的結(jié)合能變化,識別出氧化層的化學(xué)狀態(tài)。這使得XPS成為表面化學(xué)反應(yīng)、催化劑研究以及腐蝕分析中的重要工具。 4. 非破壞性分析 X射線光電子能譜儀是一種非破壞性分析方法,不會對樣品造成顯著的物理損傷。在進(jìn)行分析時,X射線輻射對樣品表面僅產(chǎn)生輕微的作用,表面層次并不會受到破壞。這一點(diǎn)對于許多昂貴的或復(fù)雜的樣品至關(guān)重要,尤其是對于薄膜、納米材料等高度敏感的樣品,XPS能夠提供精確的數(shù)據(jù)而不影響樣品的結(jié)構(gòu)。 5. 多功能性與應(yīng)用廣泛性 X射線光電子能譜儀的多功能性使其在多個學(xué)科領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。在材料科學(xué)中,XPS能夠幫助研究人員了解材料的表面結(jié)構(gòu)和反應(yīng)性;在催化劑研究中,XPS能揭示催化劑表面的活性中心及其變化;在半導(dǎo)體工業(yè)中,XPS可以用來分析薄膜的成分和質(zhì)量;在環(huán)境科學(xué)中,XPS可以檢測污染物對材料表面的影響。XPS還常用于腐蝕研究、表面改性分析等領(lǐng)域。 6. 高分辨率與譜圖解析能力 XPS能夠提供高分辨率的譜圖分析,通常能夠分辨不同化學(xué)態(tài)的微小差異。通過高精度的譜圖解析,研究人員可以清晰地識別出不同元素的電子結(jié)構(gòu)信息,并對樣品的表面進(jìn)行深度剖析。尤其是在分析復(fù)雜樣品或混合物時,XPS的譜圖解析能力使得它在多種應(yīng)用場景下都表現(xiàn)出色。 結(jié)論 X射線光電子能譜儀憑借其的表面分析能力、高精度的元素與化學(xué)狀態(tài)分析能力以及非破壞性的特點(diǎn),已成為表面科學(xué)、材料研究和工業(yè)應(yīng)用中的核心技術(shù)之一。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,XPS在更多領(lǐng)域的應(yīng)用潛力仍有待挖掘,尤其是在納米材料、薄膜科技、催化劑優(yōu)化等前沿領(lǐng)域中,XPS將發(fā)揮更為重要的作用。通過這種高效的分析手段,研究人員能夠更深入地了解材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面特性,為相關(guān)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新提供強(qiáng)有力的支持。
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2023-05-26 11:43:55全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快光學(xué)實(shí)驗(yàn)必備!
全共線多功能超快光譜儀BIGFOOTMONSTR Sense Technologies是由密歇根大學(xué)研究人員成立的科研設(shè)備制造公司。該公司致力于研發(fā)為半導(dǎo)體研究應(yīng)用而優(yōu)化的超快光譜儀和顯微鏡,突破性的技術(shù)可將光學(xué)器件和射頻電子器件耦合在一起,以穩(wěn)健的方式測量具有干涉精度的光學(xué)信號,真正實(shí)現(xiàn)一套設(shè)備、一束激光、多種功能。圖1. 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT不僅兼具共振和非共振超快光譜探測,還可以兼容瞬態(tài)吸收光譜(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光譜(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多維相干光譜探測(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。開創(chuàng)性的全共線光路設(shè)計,使其可以與該公司研發(fā)的高精度激光掃描顯微鏡(NESSIE)聯(lián)用,實(shí)現(xiàn)超高分辨超快光譜顯微成像。全共線多功能超快光譜儀的開發(fā)也充分考慮了用戶的使用體驗(yàn),系統(tǒng)軟件可自動調(diào)控參數(shù),光路自動對齊、無需校正等特點(diǎn)都使得它簡單易用。全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT主要技術(shù)參數(shù):若您對設(shè)備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!高精度激光掃描顯微鏡NESSIEMONSTR Sense Technologies的高精度激光掃描顯微鏡NESSIE可用入射激光快速掃描樣品,在幾秒鐘內(nèi)就能獲得高光譜圖像。該設(shè)備可適配不同高度的樣品臺和低溫光學(xué)恒溫器,物鏡高度最多可變化5英寸,大樣品尺寸同樣適用。NESSIE顯微鏡是具有獨(dú)立功能,可以與幾乎任何基于激光測量與高分辨率成像的設(shè)備集成在一起,也非常適合與該公司研發(fā)的全共線多功能超快光譜儀集成。圖2. 高精度激光掃描顯微鏡NESSIE高精度激光掃描顯微鏡-NESSIE的輸入信號為單個激光光束,輸出信號為樣品探測點(diǎn)收集的單個反向傳播光束,這樣的光路設(shè)計確保了反傳播信號在掃描圖像時不會相對于輸入光束漂移,因而非常適用于激光的實(shí)驗(yàn)中的成像顯微鏡系統(tǒng)。圖3. 使用NESSIE在室溫下測量的GaAs量子阱的圖像。a) 用相機(jī)測量的白光圖像。b) 用調(diào)諧到GaAs帶隙的80MHz激光器(5mW激光輸出)進(jìn)行激光掃描線性反射率測量。c) 同時測量的激光掃描四波混頻圖像揭示了影響GaAs層的亞表面缺陷若您對設(shè)備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!BIGFOOT+NESSIE應(yīng)用案例:01高精度激光掃描顯微鏡用于材料表征美國密歇根大學(xué)課題組通過使用基于非線性四波混頻(FWM)技術(shù)的多維相干光譜MDCS測量先進(jìn)材料的非線性響應(yīng),利用激子退相和激子壽命來評估先進(jìn)材料的質(zhì)量。課題組使用通過化學(xué)氣相沉積生長的WSe2單分子層作為一個典型的例子來證明這些功能。研究表明,提取材料參數(shù),如FWM強(qiáng)度、去相時間、激發(fā)態(tài)壽命和暗/局部態(tài)分布,比目前普遍的技術(shù),包括白光顯微鏡和線性微反射光譜學(xué),可以更準(zhǔn)確地評估樣品的質(zhì)量。在室溫下實(shí)時使用超快非線性成像具有對先進(jìn)材料和其他材料的快速原位樣品表征的潛力。圖4.  (a)通過擬合時域單指數(shù)衰減得到的樣本的去相時間圖,在圖(a)中用三角形標(biāo)記的選定樣本點(diǎn)處的FWM振幅去相曲線【參考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022).02二維材料中激子相互作用和耦合的成像研究過渡金屬二鹵代化合物(TMDs)是量子信息科學(xué)和相關(guān)器件領(lǐng)域非常有潛力的材料。在TMD單分子層中,去相時間和非均勻性是任何量子信息應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù)。在TMD異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,耦合強(qiáng)度和層間激子壽命也是值得關(guān)注的參數(shù)。通常,TMD材料研究中的許多演示只能在樣本上的特定點(diǎn)實(shí)現(xiàn),這對應(yīng)用的可拓展性提出了挑戰(zhàn)。美國密歇根大學(xué)課題組使用了多維相干成像光譜(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 簡稱MDCS),闡明了MoSe2單分子層的基礎(chǔ)物理性質(zhì)——包括去相、不均勻性和應(yīng)變,并確定了量子信息的應(yīng)用前景。此外,課題組將同樣的技術(shù)應(yīng)用于MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)研究。盡管存在顯著的應(yīng)變和電介質(zhì)環(huán)境變化,但相干和非相干耦合和層間激子壽命在整個樣品中大多是穩(wěn)健的。圖5. (a)hBN封裝的MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的白光圖像。(b)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)在圖(a)中的標(biāo)記的三個不同樣本點(diǎn)處的低功率低溫MDCS光譜。(c)圖(b)中所示的四個峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混頻積分圖。(d)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)上的MoSe2共振能量圖。(e)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的WSe2共振能量圖。(f)所有采樣點(diǎn)的MoSe2共振能量與WSe2共振能量【參考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022)03摻雜MoSe2單層中吸引和排斥極化子的量子動力學(xué)研究當(dāng)可移動的雜質(zhì)被引入并耦合到費(fèi)米海時,就形成了被稱為費(fèi)米極化子的新準(zhǔn)粒子。費(fèi)米極化子問題有兩個有趣但截然不同的機(jī)制:(i)吸引極化子(AP)分支與配對現(xiàn)象有關(guān),跨越從BCS超流到分子的玻色-愛因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),這是斯通納流動鐵磁性的物理基礎(chǔ)。二維系統(tǒng)中的費(fèi)米極化子的研究中,許多關(guān)于其性質(zhì)的問題和爭論仍然存在。美國德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校李曉勤教授課題組使用了Monstr Sense公司的全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT研究了摻雜的MoSe2單分子層。課題組發(fā)現(xiàn)觀測到的AP-RP能量分裂和吸引極化子的量子動力學(xué)與極化子理論的預(yù)測一致。隨著摻雜密度的增加,吸引極化子的量子退相保持不變,表明準(zhǔn)粒子穩(wěn)定,而排斥極化子的退相率幾乎呈二次增長。費(fèi)米極化子的動力學(xué)研究對于理解導(dǎo)致其形成的配對和磁不穩(wěn)定性至關(guān)重要。圖6. 單層MoSe2在不同柵極電壓下的單量子重相位振幅譜【參考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)若您對設(shè)備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!
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2023-08-18 11:00:43如何分辨“真“、”假”全自動細(xì)胞計數(shù)儀?
  //  上一篇《給大家推薦一種細(xì)胞計數(shù)儀性能檢測的方法》中,我們發(fā)現(xiàn)全自動細(xì)胞計數(shù)儀檢測細(xì)胞樣品的重復(fù)性和梯度稀釋的結(jié)果準(zhǔn)確性上,都比半自動插板式細(xì)胞計數(shù)儀更有優(yōu)勢。那么大家可能會問:“導(dǎo)致這樣的性能差異原因是什么呢?另外,目前市場上都自詡所賣的細(xì)胞計數(shù)儀是全自動的,那我們?nèi)绾螀^(qū)分哪個是‘真’,哪個又是‘假’的呢?”要回答這2個問題,首先我們需要對圖像法細(xì)胞計數(shù)的過程做下回顧。下面是圖像法臺盼藍(lán)染色細(xì)胞計數(shù)和活率分析的基本流程。01細(xì)胞吹打混懸后定量吸取樣品02等體積吸取臺盼藍(lán)吹打染色03染色好的細(xì)胞加到血球計數(shù)板或細(xì)胞計數(shù)板上04顯微鏡下手動或自動統(tǒng)計死活細(xì)胞數(shù),然后計算活細(xì)胞密度和活率05清洗血球計數(shù)板或更換新的細(xì)胞計數(shù)板傳統(tǒng)顯微鏡下手工細(xì)胞計數(shù),以上5步操作都要操作人員來完成。這種方法因?yàn)槿藶椴僮鲙淼恼`差,導(dǎo)致結(jié)果差異有時會很大,甚至超出通常可以接受的±10%偏差范圍。并且隨著樣品數(shù)越多,操作人員會逐漸造成眼疲勞,無法繼續(xù)進(jìn)行有效并準(zhǔn)確地計數(shù)。手工顯微鏡法細(xì)胞計數(shù)的照片和計算方法插板式半自動細(xì)胞計數(shù)儀的出現(xiàn),省去了操作人員肉眼統(tǒng)計和分析死活細(xì)胞數(shù)的步驟,儀器操作只需要將樣品混勻、定量染色和上樣分析(有時要手動對焦),測試結(jié)束后更換新的細(xì)胞計數(shù)板做下一個樣品。用于半自動細(xì)胞計數(shù)儀的各類細(xì)胞計數(shù)板移液槍加樣的照片半自動細(xì)胞計數(shù)儀的缺點(diǎn)在于:由于每塊細(xì)胞計數(shù)板的檢測樣品數(shù)量有限,所以檢測新的樣品需要更換新的板子。但板子批次間存在差異,樣品和臺盼藍(lán)體積需要手動定量,取樣量少代表性差(從30-50mL樣品中一般就只吸取20uL樣品),染色后的細(xì)胞樣品通過移液槍加樣有時還產(chǎn)生氣泡而報廢,用后廢棄的細(xì)胞計數(shù)板會產(chǎn)生二次污染物,這些目前都還沒有好的處理方法。那有沒可能細(xì)胞的混勻和染色,以及細(xì)胞的計數(shù)和分析過程全部實(shí)現(xiàn)自動化,同時不用手動更換新的細(xì)胞計數(shù)板而自動做下一個樣品呢?答案是使用全自動細(xì)胞計數(shù)和活率分析儀。全自動細(xì)胞計數(shù)儀相比半自動插板式細(xì)胞計數(shù)儀的優(yōu)勢點(diǎn)小結(jié):01全自動吹打混懸和臺盼藍(lán)染色全自動細(xì)胞計數(shù)儀的一個顯著特點(diǎn)是:能夠自動完成細(xì)胞的吹打混懸和臺盼藍(lán)染色。要實(shí)現(xiàn)全自動吸取等體積的細(xì)胞樣品和臺盼藍(lán)染料,首先需要由儀器內(nèi)部的步進(jìn)馬達(dá)精確地完成加樣體積的控制。其次,因?yàn)榭梢匀詣游悠罚匀詣蛹?xì)胞計數(shù)儀會有1個轉(zhuǎn)盤或孔板放置其他待測樣品。對于排在后面的細(xì)胞若發(fā)生沉降,就需要在測試前對樣品進(jìn)行吹打混懸,以防止細(xì)胞沉降導(dǎo)致測試結(jié)果出現(xiàn)偏差。而這2步操作,半自動細(xì)胞計數(shù)儀都只能通過手動來完成,從而引入人為操作誤差。同時,Vi-CELL BLU全自動細(xì)胞計數(shù)儀單個樣品檢測的取樣體積200±20uL,加樣體積不需要很準(zhǔn)確,儀器自動會完成定量取樣。相比半自動細(xì)胞計數(shù)儀只有10-50uL的取樣體積,而且由手動操作完成。取樣體積大代表性更好,測試結(jié)果更容易接近真實(shí)值。02動態(tài)百圖分析Vi-CELL BLU全自動細(xì)胞計數(shù)儀測試細(xì)胞樣品,單個樣品拍攝的照片達(dá)到了100張,分析的細(xì)胞數(shù)量更多,1x10e6個/mL的細(xì)胞懸液拍攝100張照片的細(xì)胞數(shù)差不多2600個。單個樣品檢測拍攝的細(xì)胞數(shù)越多,檢測結(jié)果的系統(tǒng)誤差越小,測試結(jié)果的重復(fù)性和準(zhǔn)確性也相應(yīng)更高。其中1張照片(上左圖)和100張照片的分析柱狀圖03高通量和不間斷檢測全自動細(xì)胞計數(shù)儀的另一個特點(diǎn)是高通量和不間斷檢測,即待測樣品可以先放到轉(zhuǎn)盤或96孔板上,根據(jù)軟件中設(shè)置好的分析條件,儀器會自動按要求完成細(xì)胞的計數(shù)和活率分析。Vi-CELL BLU全自動細(xì)胞計數(shù)和活率分析儀一次最多可以放21個樣品(使用24位轉(zhuǎn)盤)或96個樣品(使用96孔板)進(jìn)行分析測試。若使用24位轉(zhuǎn)盤,在檢測過程中還可以實(shí)現(xiàn)不間斷上樣測試,即樣品測試過程中,還可以放入新的待測樣品。綜上所述,全自動細(xì)胞計數(shù)儀在細(xì)胞樣品混懸和染色方面避免了人為操作帶來的誤差,同時百圖分析拍攝的細(xì)胞數(shù)多,結(jié)果代表性更好。所以,在細(xì)胞計數(shù)方面重復(fù)性和準(zhǔn)確性上相比半自動插板式細(xì)胞計數(shù)儀更有優(yōu)勢。同時,全自動細(xì)胞計數(shù)儀的高通量和不間斷檢測功能,又滿足實(shí)驗(yàn)室樣品量大,不同老師共用該儀器的檢測需求。并且每個樣品測試結(jié)束后,儀器會自動進(jìn)行管路清洗,儀器本身還帶有自動過夜清洗功能,使得儀器一直處于待機(jī)狀態(tài)。所以,在操作便捷性上,全自動細(xì)胞計數(shù)儀也勝過半自動插板式細(xì)胞計數(shù)儀。以上這些特點(diǎn)可以用于區(qū)分我們使用的細(xì)胞計數(shù)儀是“全自動”還是“半自動”,同時也是為何全自動細(xì)胞計數(shù)儀性能上要優(yōu)于半自動的地方。希望大家可以通過這些方法來分辨“真”、“假”全自動細(xì)胞計數(shù)儀。
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