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PNAS发文:宁波材料所合成高熵MAX相材料

12月26日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院宁波材料技术与工程研究所在MAX相新材料创制领域的最新研究成果“Multi-elemental single-atom-thick A layers in nanolaminated V2(Sn, A) C (A=Fe, Co, Ni, Mn)for tailoring magnetic properties”(DOI:10.1073/pnas.1916256117)。 层状磁性材料由于其独特的结构以及在自旋电子学领域的潜在应用而备受关注,如在磁性层状材料中发现的巨磁阻效应彻底改变了数据存储和磁记录,目前研究人员致力于发现更多的新型磁性材料以满足材料在不同服役环境中的应用。MAX相是一类具有六方晶格结构的纳米层状过渡金属化合物,分子式为Mn+1AXn,(其中M一般为前过渡族金属,A主要为13-15主族元素,X为碳或/和氮,n多取值1-3),如图1。从MAX......阅读全文

PNAS发文:宁波材料所合成高熵MAX相材料

  12月26日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院宁波材料技术与工程研究所在MAX相新材料创制领域的最新研究成果“Multi-elemental single-atom-thick A layers in nanolaminated V2(Sn, A) C (A=Fe, Co,

三元MAX相中实现二维铁磁材料的构筑

  近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所以Near-Room-Temperature Ferromagnetic Behavior of Single-Atom-Thick 2D Iron in Nanolaminated Ternary MAX Phases为题在Applied Physics

细胞周期信号通路相关MAX

该基因编码的蛋白质是碱性螺旋环螺旋亮氨酸拉链(bhlhz)转录因子家族的成员。它能与其他家族成员形成同二聚体和异二聚体,包括mad、mxi1和myc。myc是一种参与细胞增殖、分化和凋亡的肿瘤蛋白。同二聚体和异二聚体竞争一个共同的dna靶位点(e盒),这些二聚体形式之间的重排提供了一个复杂的转录调控

MAX基因编码功能及结构描述

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实体肿瘤检测MAX基因介绍

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MAX基因突变与药物因子介绍

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具有遗传风险的基因介绍--MAX基因

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遗传风险基因信号通路相关因子--MAX

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磁性非磁性涂层测厚仪功能

磁性非磁性涂层测厚仪功能:   1、测量:仪器配有两种测量探头。Fe探头测量铁磁性材料上的非磁性涂层的厚度,NF探头测量导电金属上的非导电涂层的厚度。   2、数据管理:通过分组的方式来管理存储的数据。一共分6组,每组包含99个数据。可以对任意一组数据进行查看、删除、打印以及通信操作。   3、测量

细胞增殖信号通路 MAX基因的临床解释

该基因编码的蛋白质是碱性螺旋环螺旋亮氨酸拉链(bhlhz)转录因子家族的成员。它能与其他家族成员形成同二聚体和异二聚体,包括mad、mxi1和myc。myc是一种参与细胞增殖、分化和凋亡的肿瘤蛋白。同二聚体和异二聚体竞争一个共同的dna靶位点(e盒),这些二聚体形式之间的重排提供了一个复杂的转录调控