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      BESSY II 的 IRIS 光束線獲得新的納米光譜終端站 先進的細胞圖譜為生物醫學研究打開了新的大門 氣候變化可能成為生物多樣性下降的主要驅動因素 世界上最干燥炎熱的沙漠下發現了隱藏的生物圈 研究結合 DNA 折紙和光刻技術 向分子計算機更近了一步 科學家開創了用于動態數據分析的新 X 射線顯微鏡方法 超薄 柔性太陽能電池在商用四軸飛行器無人機中展示了其前景 隨波逐流:深入研究儲能電池的電極 光在變形的晶體中靜止 一種新型通用光基技術 用于控制散裝材料的谷偏振 新研究揭示了寄生蟲如何塑造復雜的食物網 測試生物標志物的工作效果:新的熒光顯微鏡方法可以將分辨率提高至埃級 生物電子芯片可在 20 分鐘內檢測唾液中的維生素 C 和 D 科學家調整量子位陣列中的糾纏結構 虛擬傳感器幫助飛行器在旋翼發生故障時保持在高空 新見解帶來更好的下一代太陽能電池 為什么機器人跑不過動物 研究人員發現 Fontan 手術相關肝病背后的生物學原理 進化生物學家表明雌性杜鵑的顏色變異是基于古代突變 在人工智能系統中模擬神經退行性變和衰老 進化如何優化鳥類的磁傳感器 多樣性和生產力齊頭并進:科學家分享哪些森林可以適應氣候變化 研究表明細胞擁有隱藏的通訊系統 保費不變,保障再升級!2024版“滬惠?!闭缴暇€ 進一步拓寬受益人群、保障范圍 科學家揭示了增加哺乳期母親泌乳量的新途徑 經過激光處理的軟木可吸收油脂 用于碳中和海洋清理 研究人員發現野生二粒小麥的自然變異具有廣譜抗病性 用于未來氣候中性化學品的細菌 研究人員開發基于鹵素多電子轉移的高能量密度水系電池 了解胃魚胃損失進化的進展 新工具包使分子動力學模擬更容易 研究人員報告物種間基因調控差異的機制 一種酶促合成潛在 RNA 療法的新方法 新方法可以探索未來電子離子對撞機中的膠子飽和度 小型剪切流穩定 Z 箍縮聚變裝置創下電子溫度紀錄 新的小分子幫助科學家研究再生 全息顯示讓我們一睹沉浸式未來 合成用于圓偏振發光發射體的高效碳螺旋烯 打破微型實驗室的界限:使用聲波的新技術對納米粒子操縱具有影響 研究表明拯救西南極冰蓋還為時不晚 研究人員發現塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學物質 研究人員發現塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學物質 科學家改造普通實驗室冰箱 以更少的能量冷卻得更快 根據語言提示生成人體動作的新框架 子宮內的壓力可能會影響面部發育 量子計算推動模擬向前發展 超輻射原子可以突破時間測量精確度的界限 大爆炸的新模型表明可見的宇宙和不可見的暗物質共同進化 研究團隊開發出改善超薄材料性能的新想法 小因素對基因組編輯產生大影響
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      BESSY II 的 IRIS 光束線獲得新的納米光譜終端站

      導讀 BESSY II 存儲環上的 IRIS 紅外光束線現在提供了第四種選擇,用于在不同長度尺度上表征材料、細胞甚至分子。該團隊通過用于納米光譜學...

      BESSY II 存儲環上的 IRIS 紅外光束線現在提供了第四種選擇,用于在不同長度尺度上表征材料、細胞甚至分子。該團隊通過用于納米光譜學和納米成像的終端站擴展了 IRIS 光束線,使空間分辨率降至 30 納米以下。該儀器也可供外部用戶組使用。

      BESSY II存儲環上的紅外光束線 IRIS是德國唯一也可供外部用戶組使用的紅外光束線,因此需求量很大。負責光束線的 Ulrich Schade 博士和他的團隊繼續開發儀器,以實現獨特、最先進的紅外光譜實驗技術。

      作為光束線最近重大升級的一部分,該團隊與柏林洪堡大學化學研究所一起建造了一臺額外的紅外近場顯微鏡。

      “利用納米顯微鏡,我們可以解析小于人類頭發直徑千分之一的結構,從而到達生物系統、催化劑、聚合物和量子材料的最內部結構,”領導這項擴展的亞歷山大·韋伯博士說。

      新型納米光譜終端站基于掃描光學顯微鏡,能夠使用空間分辨率超過30 nm 的紅外光進行成像和光譜分析。為了展示新終端站的性能,Veber 分析了單個纖維素微纖維和成像細胞結構。所有終端站均可供國內和國際用戶組使用。

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