马延航等研发出基于电子晶体学的手性确认新方法

5月4日,记者从上海科技大学获悉,该校物质学院助理教授马延航、特聘教授Peter Oleynikov和电镜中心主任Osamu Terasaki合作,研发出两种基于电子晶体学的手性确认新方法,成功实现了对纳米尺寸晶体的手性确认,相关研究成果于5月1日在线发表于国际期刊《自然-材料》(Nature Materials)。 如果一个物体的本身无法跟它的镜像重合,就说这个物体具有“手性”。手性在自然界中广泛存在,比如在生物界,人类的手、海螺的螺壳都具有明显的手性特征。手性同样存在于微观世界中,许多分子都具有手性,非手性的分子通过相互作用也可以形成手性排列。 在晶体学中,手性结构是指具有手性空间群的结构,而单个晶体手性结构的确认一般是通过单晶X射线衍射来完成。由于吸收的存在,X射线与物质相互作用时会发生反常散射,造成弗里德尔衍射对(Friedel pair)的强度差异,而两种手性结构产生的强度差异正好相反。因此,通过准确测量大量......阅读全文

马延航等研发出基于电子晶体学的手性确认新方法

  5月4日,记者从上海科技大学获悉,该校物质学院助理教授马延航、特聘教授Peter Oleynikov和电镜中心主任Osamu Terasaki合作,研发出两种基于电子晶体学的手性确认新方法,成功实现了对纳米尺寸晶体的手性确认,相关研究成果于5月1日在线发表于国际期刊《自然-材料》(Nature

马延航等研发出基于电子晶体学的手性确认新方法

   5月4日,记者从上海科技大学获悉,该校物质学院助理教授马延航、特聘教授Peter Oleynikov和电镜中心主任Osamu Terasaki合作,研发出两种基于电子晶体学的手性确认新方法,成功实现了对纳米尺寸晶体的手性确认,相关研究成果于5月1日在线发表于国际期刊《自然-材料》(Nature

电子天平电子秤的检定确认校准和日校

电子天平和电子秤是我们日常工作中zui常用的、也是非常关键的一种仪器,其合理应用与否可能直接影响到产品质量,但恰恰是一个看起来不太起眼的东西和操作,可能在实际工作中却存在着操作上的巨大差异,一种可能是浪费了人力物力,一种可能会掩盖了数据的真相,尤其是在其检定/确认/校准/日校的操作上。今天就给大家以

电子衍射图说明晶体、非晶体和准晶体在结构上的异同

利用电子衍射图说明晶体、非晶体和准晶体在结构上的异同晶体有三个特征:(1)晶体有整齐规则的几何外形;(2)晶体有固定的熔点;(3)晶体有各向异性的特点。固态物质有晶体与非晶态物质(无定形固体)之分,而无定形固体不具有上述特点。组成晶体的结构微粒(分子、原子、离子)在空间有规则地排列在一定的点上,这些

电子背散射衍射的晶体分析

晶界、亚晶及孪晶性质的分析在得到EBSD整个扫描区域相邻两点之间的取向差信息后,可进行研究的界面有晶界、亚晶、相界、孪晶界、特殊界面(重合位置点阵CSL等)。相鉴定及相比计算就目前来说,相鉴定是指根据固体的晶体结构来对其物理上的区别进行分类。EBSD发展成为进行相鉴定的工具,其应用还不如取向关系测量

选购电子天平或者标准砝码质量确认

购买电子天平或者标准砝码质量确认: 1 电子天平或者标准砝码表面镀层或涂层应色泽均匀,不应有显见露底、气泡、起层、起皱、斑痕或擦伤、划痕等缺陷2 天平键钮应定位准确,运动自如,不应有错位等缺陷,天平上所有指示标记应清晰3 数字读数显示器应亮度均匀,数字显示应完整清晰,无显见的歪斜现象4 防风罩应平稳

三维晶体中首次捕获电子

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512009.shtm

冷冻电镜电子晶体学

电子晶体学利用电子显微镜对生物大分子在一维、二维以致三维空间形成的高度有序重复排列的结构(晶体)成像或者收集衍射图样,进而解析这些生物大分子的结构,这种方法称为电子晶体学。其适合的样品分子量范围为10~500kD,最高分辨率约1.9Å。该方法与X射线晶体学的类似之处在于均需获得高度均一的生物大分子的

冷冻电镜电子晶体学

电子晶体学X-ray晶体学与生物电镜的结合形成电子晶体学,综合了三维密度图和傅立叶变换数学理论,这可追述到D.De Rosier和A.Klug对T4噬菌体尾部的螺旋结构的研究工作上[2]。通过获得已制好的结构规则的二维晶体的高分辨率电子密度图,我们可以解析出它的原子水平结构,螺旋对称样品或二十面体对

「电子陶瓷展」压电晶体展|2024上海国际电子陶瓷及压电晶体展

展会概况展会名称:2024中国(上海)国际电子展览会展会时间:2024年11月18-20日 论坛时间:2024年11月18-19日 展会地点:上海新国际博览中心展会规模:50,000平方米、800家展商、90,000名专业观众  展会介绍:       电子产业是电子信息产业的基础支撑,中国电子元器

外尔费米子和手性电子是什么关系?

外尔费米子Weyl fermion 满足相对论性的Weyl方程,具有和光子十分相似的手性概念。我们知道,自旋是粒子的内禀自由度,其方向可以粗糙地理解为自旋向上和自旋向下。我们采用经典的物理图像,把自旋理解为自转,那么Weyl fermion的手性可以这样理解:假设Weyl fermion的动量为P(

高精度电子天平检定/确认/校准/日校的操作

 高精度电子天平检定/确认/校准/日校的操作    电子天平和电子秤是我们日常工作中zui常用的、也是非常关键的一种仪器,其合理应用与否可能直接影响到产品质量,但恰恰是一个看起来不太起眼的东西和操作,可能在实际工作中却存在着操作上的巨大差异,一种可能是浪费了人力物力,一种可能会掩盖了数据的真相,尤其

实验室购买电子天平或者标准砝码质量确认

实验室购买电子天平或者标准砝码质量确认1 电子天平或者标准砝码表面镀层或涂层应色泽均匀,不应有显见露底、气泡、起层、起皱、斑痕或擦伤、划痕等缺陷2 天平键钮应定位准确,运动自如,不应有错位等缺陷,天平上所有指示标记应清晰3 数字读数显示器应亮度均匀,数字显示应完整清晰,无显见的歪斜现象4 防风罩应平

木质晶体管让电子器件长在树上

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499338.shtm   ?由轻木制成的木制晶体管。图片来源:Van Chinh Tran一种由导电木材制成的电气开关,可能成为未来嵌入活树和其他植物中的电子设备的基石。相关研究成果近日发表于美国

美用无害纳米硅晶体制造“电子墨水”

  7月30日报道,美国科学家已经克服了由廉价、耐用且无毒的化学材料制成电子设备和太阳能电池的技术障碍。这意味着成本仅几美元的电子触摸板和便宜的太阳能电池离我们更近了。研究发表在最新一期的《自然·通讯》杂志上。   该研究的合作者之一、明尼苏达大学的机械工程学教授乌维·科特沙根表示:“最新技术让发

强磁场下关联电子晶体研究取得进展

  中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高、陆轻铀合作团队依托超导SM2组合显微测试系统,在氧化物关联电子晶体研究中取得进展,工作发表在期刊ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 23, 20136(2018)上。  固态物质既有玻璃态又有晶体态。玻璃态是无序的,长

新型生物纳米电子晶体管构建成功

  据美国物理学家组织网5月13日报道,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家建造了可由三磷酸腺苷(ATP)驱动和控制的生物纳米电子混合晶体管。他们称,新型晶体管是首个整合的生物电子系统,其将为义肢等电子修复设备与人体的融合提供重要途径。相关研究发布在近期出版的《纳米快报》(

具有手性结构的新型超导体制成

  日本东京都立大学研究人员通过混合两种材料,创造了一种具有手性晶体结构的新型超导体。新的铂—铱—锆化合物在2.2K温度以下转变为超导体,使用X射线衍射可观察到其具有手性晶体结构。该技术方案有望加速对新型奇异超导材料的发现和理解。相关论文发表在最新一期《美国化学会杂志》上。  科学家希望了解超导材料

具有手性结构的新型超导体制成

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新型手性费米子研究取得进展

凝聚态物理中,如果包围能带简并点的费米面具有非零的陈数,则该简并点具有手性,在该费米面上的低能准粒子激发可以被看成是手性费米子。2019初,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心与中国人民大学物理系合作,利用角分辨光电子能谱证实了在CoSi这个手性晶体中,存在新型手性的spin-1和cha

新研究发现生物体系中的质子转移受量子力学影响

  以色列一项新研究发现,生物体系中至关重要的质子转移过程不仅受到化学因素影响,还受到电子自旋这一量子特性的显著作用。这为理解细胞内能量和信息传递提供了新的物理视角,也为量子生物学和仿生技术开辟了新的研究方向。  耶路撒冷希伯来大学领衔的一个研究团队近日在美国《国家科学院学报》上发表论文说,研究人员

手性的概念及手性物质分离的意义

一、手性及对映异构体的定义:物体与其镜像不能重叠的现象称为手性。 两种互为镜像关系且不能重叠的分子称为手性分子,又称对映异构体。二、手性分子的特点:手性分子的结构差别很小,具有相同的熔点、沸点、偶极矩、折光率和光谱性质等,与非手性试剂作用时,其化学性质一样,很难用一般的物理或化学方法区分。但它们对平

手性传感器识别法鉴别手性分子

手性传感器识别法具有简单快捷、高效灵敏和选择性高的特点。电化学传感器主要通过主体选择性键合客体分子引起传感器的电信号变化而实现手性识别;荧光传感器基于对映体分子和手性选择剂形成缔合物的荧光差异来实现识别。在压电传感器中,手性选择膜镀在石英晶体上,当手性分子与手性膜发生作用时,会引起石英晶体的质量和振

手性的概念及手性物质分离的意义

一、手性及对映异构体的定义:        物体与其镜像不能重叠的现象称为手性。          两种互为镜像关系且不能重叠的分子称为手性分子,又称对映异构体。二、手性分子的特点:        手性分子的结构差别很小,具有相同的熔点、沸点、偶极矩、折光率和光谱性质等,与非手性试剂作用时,其化学性

科学家测试确认电子为球形-或可证伪超对称理论

  据美国趣味科学网站11月11日报道,科学家们一致认为,现有物理学理论存在缺陷,但他们探寻更深层理论的努力一次次以失败告终。美国科学家最近对电子内部电偶极矩的研究也没有任何新收获,但证伪了一些广受欢迎的物理学理念,包括超对称理论。   由美国耶鲁大学的戴维·德米勒、哈佛大学的杰拉尔德·加布里埃尔

研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片

  哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,可以在光通过时主动控制其“手性”,即光学手性。这是通过轻微旋转两个经过特殊设计的光子晶体层来实现的。近日,相关研究成果发表在Optica上。  哈佛大学Eric Mazur实验室的科研团队设计了一种可重构的扭曲双层光子晶体,可使用集成的微机电系统进行实时调

单晶、多晶或非晶体电子衍射花样的特征

多晶体的电子衍射花样是一系列不同半径的同心圆环.多晶取向完全混乱,可看作是一个单晶体围绕一点在三维空间内旋转,故其倒易点是以倒易原点为圆心,(hkl)晶面间距的倒数为半径的倒易球,与反射球相截为一个圆.所有能产生衍射的半点都扩展为一个圆环,故为一系列同心圆环.单晶体的电子衍射花样由排列的十分整齐的许

单晶、多晶或非晶体电子衍射花样的特征

多晶体的电子衍射花样是一系列不同半径的同心圆环.多晶取向完全混乱,可看作是一个单晶体围绕一点在三维空间内旋转,故其倒易点是以倒易原点为圆心,(hkl)晶面间距的倒数为半径的倒易球,与反射球相截为一个圆.所有能产生衍射的半点都扩展为一个圆环,故为一系列同心圆环.单晶体的电子衍射花样由排列的十分整齐的许

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多晶体的电子衍射花样是一系列不同半径的同心圆环.多晶取向完全混乱,可看作是一个单晶体围绕一点在三维空间内旋转,故其倒易点是以倒易原点为圆心,(hkl)晶面间距的倒数为半径的倒易球,与反射球相截为一个圆.所有能产生衍射的半点都扩展为一个圆环,故为一系列同心圆环.单晶体的电子衍射花样由排列的十分整齐的许

手性分离色谱

是采用色谱技术(TLC、GC和HPLC)分离测定光学异构体药物的有效方法。由于许多药物的对映体(Enantiomer)之间在药理、毒理乃至临床性质方面存在着较大差异,有必要对某些手性药物进行对映体的纯度检查。(一)原理和方法:对映体化合物之间除了对偏振光的偏转方向恰好相反外,其理化性质是完全相同的,