特大容量三层摇瓶机

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  • 天津中新药业研究中心简介天津中新药业集团股份有限公司研究中心(原天津中药集团股份有限公司技术中心)是1994年由国家经济贸易委员会、国家税务总局、海关总署认定的国家级企业技术中心,也是直属天津中新药业集团股份有限公司从事以中药新产品开发为主的研究机构。2004年6月,以天津工业重心战略东移为契机,研究中心迁至天津经济技术开发区中新药业现代中药产业园,加快了以现代科技改造传统产业的步伐。天津中新药业研究中心为天津中新药业股份集团有限公司的分公司,中新药业股份集团有限公司创建于20世纪50年代,半个世纪的从业经验使其在医药产物行业受益匪浅。以科研和开发为导向,天津中新药业研究中心将传统草药知识与现代科学技术相结合,旨在为提取物高端市场提供高品质的提取物产品。2004年,公司投资7500万美元在天津经济技术开发区建成目前国内最大的现代中药产业园,并从丹麦、德国以及日本等国家引进了全套植物提取设备。目前,生产车间已通过国内GMP认证,相关的有机认证和KOSHER认证等一系列国际性认证也正在筹备当中。先进的硬件设备以及完善的生产管理是我们能够提供优质产品和服务的重要保障。近年来,为进一步提高整体科研水平,研究中心先后投资近1000万元人民币从美国、德国、日本等国家引进液质联用仪、气相色谱仪等先进的实验室仪器并吸收了一批来自全国各地医药院校的优秀科研人员来丰富壮大中新药业人才队伍。研究中心自成立以来,年承担国家、天津市、公司内部各级各类项目几十项,目前已经成为集团公司科技发展和确保公司科技领先性的核心力量之一,并将逐步发展为公司具有自主知识产权品种和重大中药新品种的来源主体,成为企业技术向产品工业化转移的重要科研平台。研究中心坐落于中新药业产业园的最前沿,寓意中新药业视科技为先导,以技术引领未来。中心建筑面积4400平方米,总投资达1.2亿元人民币,由德国公司设计完成,充分考虑了自然、环保、节能、实用性等多重要素。科研楼共有三层十余个部门,其中三层为植物化学实验室、申报与医学部、科研管理协调部、信息知识产权部、计算机中心、资料室和财务部,二层主要为分析测试中心、药品质量检测站、专家工作室和博士后工作站,一层主要为药理室和制剂室。天津中新药业研究中心植根于天然草药产品的研究与创新,不断致力于活性新成分的开发,植物提取物的标准化,生产工艺的革新以及产品质量的提升。根据科研的不同方向,我中心产品主要分成植物提取物产品和对照品两大类,分别针对医药、食品、保健品生产和高校科研单位的研究与开发提供专业性的服务。目前,我们可以提供近200种对照品,供应几十种植物提取物。打造高品质的产品,是我们的不断追求,为此,我们在科研上加大投入,在分析和检测方面加大力度,从药材、中间品到成品都进行严格的质量控制。作为创新型的生产企业,公司坚持突出自主科研技术平台建设,针对生物医药中间体分离、提取、制备技术工艺、药材质量控制、天然产物有效成分提取物研究等方面,分别开展专项研究。另外,根据合作伙伴特殊的定制需求,我们力求针对性的为其开发相关产品并提供技术支持。作为植物提取物与标准品的专业生产单位,我们将始终立足于科技的不断创新,旨在为人类健康行业提供高质量的产品和专业化的服务。研发中心拥有: 企业博士后科研工作站 国家级中药现代化工程中心 国家级企业技术中心 天津市重点中药控制实验室 中国合格评定国家认可委员会(英文缩写:CNAS) 认可实验室 人员构成:本科以上95%%,硕士30%%,博士及高级人才20%%。提供服务:  中药标准品,对照品  高含量单体成分  植物提取物  对外各种技术检测服务,含量,重金属,质谱,核磁,原子吸收等各种  标准品,高含量单体定制服务公司地址:天津经济技术开发区第十大街二十一号
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  • 400-860-5168转5008
    MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!自MappingLab公司成立以来,我们始终致力于为全球科研工作者设计开发最具自动化的仪器,我们坚持通过新培训、新知识和新产品全面为我们的客户提供帮助。我们的研发团队不断加强与学界和业内伙伴的合作,以成就涵盖应用更广泛、更立体、更出色的标测系统,同时MappingLab公司凭借产品专业性,技术性及良好市场推广能力与全球经验最丰富的电生理科研领域专家、设备经销商建立了合作关系。迄今为止,凭借的产品优势、全方位专业的技术支持、丰富的实践经验及认真负责的服务意识,由我公司多位专家共同设计研发的多通道电生理标测系统、高分辨荧光标测系统等设备在全球科研机构得到了广泛的应用:牛津大学、曼彻斯特大学、哈佛大学、耶鲁大学、华盛顿大学、特拉华大学、北京大学、慈惠大学、渥太华大学、多伦多大学、悉尼科技大学等,希望通过我们不懈的努力可以使每一套MappingLab公司的产品得到良好的应用,使每一位MappingLab公司用户得到最佳的技术支持。MappingLab优势出色的技术支持和过硬的研发团队,确保客户对高品质产品的需求。量身定制系统化方案,可满足客户对高性能定制产品的各种需求。
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  • 400-860-5168转3947
    公司简介 济南三泉中石实验仪器有限公司(注册品牌:Sumspring三泉中石),是一家专注于包装材料检测仪器研发和销售的高科技创新企业,公司成立于2007年,专注于为质检药检系统、食品行业、药品行业、包装印刷行业、胶黏剂行业、家电行业等提供一流包装材料科学试验仪器和全面质量控制解决方案。 Sumspring三泉中石技术团队一直自主研发、创新、生产,仪器除满足国内使用之外,更是兼顾ISO、ASTM、TAPPI等多种国际标准规范要求。公司拥有独立的进出口权,产品出口全球25个国家和地区。多项新技术、新发明获得专利证书,拥有完全的自主知识产权。同时,顺利通过ISO 9001:2008质量体系认证,并获得软件著作权等多项权威认证。济南三泉中石实验仪器有限公司实验室 Sumspring实验室拥有专业技术服务人员,配有自主研发的40余台先进的仪器设备、测试附件工具等,不但能够客观、公正为客户提供准确、可靠的检测数据,还为各院校、科研单位、大中企业建立了学习交流、实习平台。 10年的发展,三泉中石一直秉承着与客户共赢的经营理念,不断提升产品质量和服务水平。我们为生产企业建立产品质量风险管控体系,帮助政府监管部门完善相关标准法规。我们还关注国际先进的包装检验方法,致力于将其引进到中国,帮助国内企业和政府部门更好的提升产品质量和管理水平。为中国的食品药品包装质量安全做出贡献。三泉中石Sumspring 主要产品介绍:1、 薄膜软包装检测仪器:济南三泉中石薄膜复合包装检测仪器包针对薄膜复合包包装行业研发生产,适用于各种包装袋的密封性、拉伸、剥离强度、热封强度、厚度、摩擦系数、抗冲击、穿刺、耐撕裂等指标检测,相关产品:薄膜拉伸强度试验仪、智能电子拉力试验机、智能密封仪 (正压)、密封性测试仪、多通道密封检漏仪、热封试验仪、摩擦系数仪、摩擦系数/剥离试验仪、撕裂度测试仪(埃莱门多夫法)、智能摆锤冲击仪(薄膜)、薄膜摆锤冲击试验机、自由落镖冲击试验仪、测厚仪、金属镀层测厚仪、包装耐压强度测试仪、热收缩性试验仪、提袋疲劳试验机、口红折断力测试仪、圆盘剥离试验机、迁移池。2、药包材玻璃瓶检测仪器:药包材检测仪器包含了针对药品包装、药用玻璃瓶、塑料瓶、铝箔、预灌封、注射器、注射针等产品进行穿刺力、破裂强度、开启力、连接力、滑动性、耐内压力、偏光应力等物理性能测试仪器,相关产品:微泄漏密封性测试仪(真空/压力衰减)、微泄漏密封性测试仪(压力衰减)、微泄漏密封性测试仪(真空衰减)、高压放电法密封性测试仪、密封性测试仪 (负压)、智能密封仪(色水法/微生物侵入)、安瓿瓶折断力测试仪、玻璃瓶垂直载荷测试仪、玻璃瓶耐内压测试仪(双工位)、玻璃瓶耐内压力试验机、玻璃瓶抗冲击试验仪、玻璃瓶耐热冲击试验仪、壁厚测厚仪、智能偏光应力仪、偏光应力仪、医药包装撕拉力测试仪、自动旋盖测力仪、自动扭力测试仪、瓶盖扭矩仪、电子轴偏差测量仪、热封试验仪、落球中击试验机(硬片)、全自动耐破强度测试仪(药用铝箔)、铝箔针孔度测试仪、涂层连续性测试仪、玻璃耐碱测试装置、输液袋渗透性试验仪、穿刺力测试仪、医用针管韧性测试仪、医用针管刚性测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪。3、卫生用品纸张纸板检测仪器:纸张纸板检测仪器包含了针对纸张纸板厚度、耐破强度、边压强度、平压强度、粘合强度、空箱抗压等检测项目的仪器,通过以上测试,可以了解到纸箱的性能,为企业包装设计提供可靠数据依据。相关产品:纸尿裤吸收性能测试仪、吸收速度测试仪、背胶剥离强度测试仪、柔软度测试仪、纸张柔软度测试仪、自动吸水倍率测试仪、纸尿裤渗透性测试仪、掉粉率测定仪、球型耐破试验机、纸箱抗压试验机、自动型耐破强度试验机(纸板)、卧式抗张强度试验机、纸张撕裂度测定仪、纸张吸水率测定仪、微电脑弯曲挺度测试仪、剥离/抗张测试仪、电子压缩试验仪、白度测定仪、定量取样器、可勃吸收性测定仪、尘埃度测试仪、暗箱式紫外分析仪、摩擦试验机、纸杯杯身挺度测试仪(双探头)。4、胶粘制品检测仪器:贴膏剂胶粘制品检测仪器包含了针对压敏胶粘带,不干胶标签,医用胶带 ,药典贴膏剂等产品进行滚球法初粘性,高温持黏力,180度剥离强度,厚度,拉伸强度,黏着力等粘性测试项目的检测仪器。相关产品:PC型电子拉力试验机、贴膏剂黏着力测试仪、180°剥离强度试验机、持粘性测试仪、持粘力测试仪(胶带)、恒温持粘性测试仪、初粘性测试仪、环形初粘性测试仪、胶粘带压滚机(电子压辊试验机)、阻水性测试仪。
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特大容量三层摇瓶机相关的仪器

  • SPH-3432基本型特大容量三层摇瓶机 产品介绍 SPH系列摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了最高水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。 SPH-3112/3222/3332双层大容量型,振幅50mm;SPH-3432为三层大容量型,振幅50mm;产品特点 +八段自编程序,每个程序可设置不同的转速和时间,实现转速和预约时间的编程运行。 +自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆。 +监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置不影响其它设备。 +PID微处理控制/监控系统提供简单的按键操作,对时间、转速编程简便。 +国内独创的单轴驱动机构,静音运作、经久耐用。 +国内最先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。 +机芯关键部位采用昂贵的铬合金材料、优质铸铁、原装进口轴承。 +自动记忆上次设定的转速,开机后缓慢加速到上次运行的转速。 +独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。 +独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 +独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1rpm。 +最先进大力矩电机、免保养、保证持续工作。 +静电彩色喷塑箱体美观防锈,极富美学设计理念。 +箱体由高质量、高强度的冷轧钢板、中板、槽钢、角钢、铸铁制造。安全保障漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全。超温、超速声光报警应急控制系统,确保样品安全。详细配置表规格/型号SPH-3112SPH-3222SPH-3332SPH-3432出厂配置最多配置出厂配置最多配置出厂配置最多配置出厂配置5410886192150300225450500ml3570601201082161623241000ml-48-80-112-168详细技术参数表产品型号SPH-3112SPH-3222SPH-3332SPH-3432控制方式PID微电脑环境扫描微处理芯片控制显示方式LCD编程控制八段用户自编程序安全保护自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆附属功能监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、循环方式自然对流式振荡方式旋转振荡式驱动方式 单轴驱动式(中国专利) 多维驱动式 环境要求用户特定恒温室内或环境旋转频率50∽300 rpm50∽250 rpm旋转精度±1rpm摆振幅度Φ50mm摇板尺寸840×620(mm)1108×740(mm)1080×6801080×680摇板数量二块四块六块净 重250kg400kg750kg850kg外型尺寸910×680×820(mm)1270×810×820(mm)1590×1120×950(mm)1590×1120×1310外箱材料高质量高强度的铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板功 率280W 0.75KW(变频电机) 1.1KW变频电机)
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  • SPH-3432基本型特大容量三层摇瓶机 产品介绍 SPH系列摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了最-高水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。 SPH-3112/3222/3332双层大容量型,振幅50mm;SPH-3432为三层大容量型,振幅50mm;产品特点 +八段自编程序,每个程序可设置不同的转速和时间,实现转速和预约时间的编程运行。 +自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆。 +监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置不影响其它设备。 +PID微处理控制/监控系统提供简单的按键操作,对时间、转速编程简便。 +国内独创的单轴驱动机构,静音运作、经久耐用。 +国内最-先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。 +机芯关键部位采用昂贵的铬合金材料、优质铸铁、原装进口轴承。 +自动记忆上次设定的转速,开机后缓慢加速到上次运行的转速。 +独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。 +独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 +独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1rpm。 +最-先进大力矩电机、免保养、保证持续工作。 +静电彩色喷塑箱体美观防锈,极富美学设计理念。 +箱体由高质量、高强度的冷轧钢板、中板、槽钢、角钢、铸铁制造。安全保障漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全。超温、超速声光报警应急控制系统,确保样品安全。详细配置表规格/型号SPH-3112SPH-3222SPH-3332SPH-3432出厂配置最多配置出厂配置最多配置出厂配置最多配置出厂配置5410886192150300225450500ml3570601201082161623241000ml-48-80-112-168详细技术参数表产品型号SPH-3112SPH-3222SPH-3332SPH-3432控制方式PID微电脑环境扫描微处理芯片控制显示方式LCD编程控制八段用户自编程序安全保护自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆附属功能监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、循环方式自然对流式振荡方式旋转振荡式驱动方式 单轴驱动式(中国专利) 多维驱动式 环境要求用户特定恒温室内或环境旋转频率50∽300 rpm50∽250 rpm旋转精度±1rpm摆振幅度Φ50mm摇板尺寸840×620(mm)1108×740(mm)1080×6801080×680摇板数量二块四块六块净 重250kg400kg750kg850kg外型尺寸910×680×820(mm)1270×810×820(mm)1590×1120×950(mm)1590×1120×1310外箱材料高质量高强度的铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板功 率280W 0.75KW(变频电机) 1.1KW变频电机)
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  • 产品应用应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等,在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用。 产品特点豪华整机造型极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电彩色喷涂。直观的操作 先进的PID微电脑环境扫描控制技术,人机对话可以不经过专门的培训,就可以很容易的操作某个参数的开关以及改变其参数值。运行安全稳定单轴平衡驱动采用独特的平行四边形动态平衡的驱动构造,几乎没有任何的机械摩擦和机械损耗,其优点是噪音低、无偏差,耗能少、协调性好,适合长时间运行。摇床心脏 品质关键 机械驱动核心三大件采用高品质球墨铸铁,大型机床加工和先进精密机加工,精度高确保机械连续长时间运行。 核心部件原装进口原装进口双列轴承,综合力计算10万个小时正常使用10年以上,安全运行无故障。三重安全保护 对人员的保护、对样品的保护、对设备的保护,确保全方位安全保证。 技术参数型 号 SPH-3432基本型特大容量摇瓶机 控制方式 P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)显示方式 LCD循环方式 自然对流式环境要求 用户特定恒温室内或环境振荡方式 回旋式驱动方式 多维平衡驱动式 编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定安全功能 监视计时器、独立的超速声、光报警、独立式漏电、过电保护装置;附属功能 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、转速存储;往复频率 30∽300rpm 频率精度 ±1 rpm振荡幅度 Φ50(mm)定时范围 0-999.99摇板尺寸 1080×680(mm)摇板数量 六块最大容量 250ml*450或500ml*324或1000ml*168或2000ml*90 净 重 800kg外型尺寸 1590×1120×1310(mm)功 率 1100W电 动 机 高品质变频电机电 压 AC 200∽240V 50∽60HZ轴 承 NSK原装进口双列轴承转轴材质 45#碳钢、220-250HBW调质处理机械部分 机械核心部件采用球墨铸铁材 料 高质量球墨铸角、槽钢、角钢、中板、冷轧钢板
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  • 同是三层石墨烯结构 电学性质因何大相径庭?
    p style=" text-indent: 2em " 近日,日本科学家研制出两种新材料,它们都是三层石墨烯结构,但由于堆叠方式不同,却各具独特的电学性能,这项研究对于光传感器等新型电子器件的发展具有重要意义。 /p p style=" text-indent: 2em " 自从2004年,两位科学家首次利用清洁石墨晶体的透明胶带分离出了单层碳原子,石墨烯就因其迷人的特质吸引了无数研究者蜂拥而至。它的强度是钢的200倍,不仅非常柔韧,而且是一种极为优良的电导体。 /p p style=" text-indent: 2em " 石墨烯的碳原子呈六边形排列,构成了蜂窝状晶格。在单层石墨烯上再堆叠另一单层石墨烯,就可以形成双层石墨烯结构。有两种堆叠方法:让每层石墨烯结构的碳六边形中心彼此正对在一起,就构成了AA堆叠结构;而将其中一层向前移位,使得其碳原子六边形中心位于另一层石墨烯的碳原子之上,就构成了AB堆叠。AB堆叠的双层石墨烯材料在施加外部电场时,具有半导体的性质。 /p p style=" text-indent: 2em " 刻意堆叠三层石墨烯结构是非常困难的,但是这样做却可以帮助科学家们研究三层材料的物理性质是怎样随层与层间堆叠方式的不同而变化的,并从而对新型电学仪器设备的发展具有促进作用。现在,日本东京大学和名古屋大学的研究者已成功研制出两种具有不同电学性能的三层石墨烯结构。 /p p style=" text-indent: 2em " 他们采用了两种不同的方式加热碳化硅,一种是在加压氩气环境下将碳化硅加热到1510摄氏度,另一种是在高真空环境将碳化硅加热至1300摄氏度。随后用共价键已被破坏成单个氢原子的氢气喷涂两种材料,两种不同的三层石墨烯结构就大功告成了。在加压氩气下加热的碳化硅形成了ABA堆叠结构的三层石墨烯,其顶部和底层的碳原子六边形精确对齐,中间层稍有移位。高真空环境下加热的碳化硅则形成了ABC堆叠结构的三层石墨烯,每一层碳原子六边形都比其下面一层稍稍向前移位。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/fda047f2-d0aa-4cca-894b-6475b2f605a5.jpg" title=" 同是三层石墨烯结构 电学性质因何大相径庭?.jpg" / /p p /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px " ABA堆叠状三层石墨烯(图a)与ABC堆叠状三层石墨烯(图b)的晶体结构示意图 /span /p p style=" text-indent: 2em " 科学家们检测了这两种三层石墨烯结构的物理性质,发现他们电学性能差异显著。ABA型石墨烯与单层石墨烯类似,是十分优良的电导体,而ABC型石墨烯却更像AB型双层石墨烯结构,具有半导体的性质。 /p p style=" text-indent: 2em " “ABA型和ABC型两种不同三层石墨烯结构的成功制备,将从堆叠层数和堆叠序列的角度,拓宽石墨烯基纳米电子器件的研发可行性。” 相关研究人员在NPG Asia Materials杂志上发表的论文中这样总结道。 /p
  • 天才少年曹原再发Nature:三层扭转石墨烯诞生,具备更稳定超导性
    近日 ,美国麻省理工学院 Jeong Min Park、曹原等人在《自然》发文,报告三层扭转石墨烯能够表现出超导性。这个“三明治”比双层的“魔角” 石墨烯更加稳定,并且能够通过两种相互独立的方式进行调节。这样的结构或有助于理解实现高温超导需要的条件。图片来源:Pixabay当两片石墨烯 以 1.1° 的扭转角度交错排列,这个双层结构就会转变为非常规的超导体,从而使电流无阻通过,而不会浪费能量。这种“魔角”石墨烯结构及其超导效应由美国麻省理工学院 (MIT)物理学教授 Pablo Jarillo-Herrero 团队在 2018 年首次发现。这项研究也让中科大少年班毕业生、当时年仅 21 岁的曹原“一战成名”: 他以共同第一作者/共同通讯作者 的身份首次在同一天发表了两篇《自然》 (Nature )论文,随后他 成为了 《自然》2018 年十大科学人物中最年轻的学者 。扭转电子学 (twistronics)领域从此兴起。此后,科学家一直在寻找其他可以经过扭转而表现出超导性质的材料。但是到目前为止,除了最初的双层“魔角”石墨烯以外,没有发现其他材料具备相似的特性。近日,已经成为博士后的曹原再次以共同第一作者身份 在《自然》发文报告,在三层石墨烯组成的“三明治”中观察到超导性。 在新的三层结构中,中间一层石墨烯相对于外层以新的角度扭转,其超导性比双层结构更稳定。该论文 2 月 1 日在《自然》发表, Jeong Min Park 和曹原为共同一作,此外曹原还与他的导师、Pablo Jarillo-Herrero 共同担任论文通讯作者。日本国立材料科学研究所(National Institute of Materials Science)的渡边贤司(Kenji Watanabe)和谷口尚(Takashi Taniguchi)也参与了这项研究。研究人员还可以通过施加和改变外部电场的强度来调节结构的超导性。而通过调节三层结构,研究人员能够产生超强耦合超导性,这是一种奇特的电学行为,在其他所有材料中很少见。Jarillo-Herrero 说:“目前尚不清楚魔角双层石墨烯是不是特例,但现在我们知道它并不孤单,它有一个三层表亲。这种超可调(hypertunable)超导体的发现将转角电子学领域扩展到了全新的方向,在量子信息和传感技术中具有潜在的应用。”打开新型超导体研究的大门在 Jarillo-Herrero 和同事们发现扭转双层石墨烯中可能产生超导性之后不久,理论物理学家提出,在三层或更多层石墨烯中也可能看到相同的现象。石墨烯就是厚度仅有一层原子的石墨,它完全由排列成蜂窝状晶格的碳原子组成,如同纤细却坚固的金属网格。理论物理学家提出,如果将三层石墨烯像三明治一样堆叠, 中间层相对于两个外层扭转 1.56 度,那么这种扭曲构型将产生一种对称性,从而促使材料中的电子配对,形成无阻力的电流,即超导的标志。Jarillo-Herrero 说:“我们就想,为什么不尝试检验一下这个想法?”为此,Park 和曹原设计了三层石墨烯结构。他们将单层石墨烯小心地切成三个部分,并将其按照理论预测的角度精确堆叠。他们制造了几个这样的三层结构,每个结构的尺寸仅有几微米,大约相当于人类头发的直径的 1/100,高度则为三个原子。Jarillo-Herrero 称之为 “纳米三明治”。接下来,研究小组将电极连接到结构的两端,并通过电流,同时测量材料中损失或耗散的能量。“我们没有观察到能量耗散,这意味着它是超导体。”Jarillo-Herrero 说,“我们必须肯定理论物理学家的贡献,他们算出了正确的夹角。”但他补充说, 这种结构具备超导性能的确切原因仍然有待确认,目前还不确定这是不是因为理论物理学家所提出的对称性。这也是他们计划在未来的实验中进行检验的内容。 他说:“目前我们只能确认相关性,而无法确认因果关系。但现在我们至少有了一条途径,可以根据这种对称性思想探索一大批新型超导体。”“ 最强大的耦合超导体”在探索新的三层石墨烯结构时,研究团队发现,可以通过两种方式控制其超导性。对于团队此前提出的双层石墨烯,可以通过施加外部 门电压来改变流过材料的电子数量,从而调节其超导性。研究团队上下调节门电压,同时测量材料停止耗散能量、转变为超导体时的临界温度。通过这种方式,团队能够像调节晶体管一样打开和关闭双层石墨烯的超导性。团队使用相同的方法来调节三层石墨烯,同时还发现了控制材料超导性的第二种方法,这在双层石墨烯和其他扭转角结构中是不可能的。这种方式就是使用附加电极对材料施加 电场,这能够改变三层结构之间的电子分布,同时不改变结构的整体电子密度。Park 说:“现在,这两个相互独立的‘旋钮’能为我们提供大量有关超导电性出现条件的信息,帮助我们理解这种不寻常的超导状态背后至关重要的物理学原理。”通过同时使用这两种方法调整三层结构,研究小组在一定条件下观察到了超导性,包括在相对较高的 3 开尔文临界温度下,即使此时材料的电子密度很低。相比之下,量子计算领域正在研究使用铝制作超导体,铝具有更高的电子密度,而它仅在约 1 开尔文的温度下才具备超导性。Jarillo-Herrero 说:“我们发现魔角三层石墨烯可以成为最强大的耦合超导体,这意味着在给定的电子数量很少的情况下,它也能在相对较高的温度下进行超导。它能带来最大的收益。”研究人员计划制造三层以上的转角石墨烯结构,以了解具有更高电子密度的此类构型是否可以在更高的温度下表现出超导性,甚至实现室温超导。“如果能够工业化大规模生产这些结构,那么我们就可以制造用于量子计算的超导比特,或者低温超导电子器件、光子探测器等。不过我们还不知道如何一次制造数十亿个这样的结构,”Jarillo-Herrrero 说。Park 说:“我们的主要目标是理解强耦合超导的基本性质。三层石墨烯不仅是有史以来最强大的强耦合超导体,它还具备最大的调节空间。借助这种可调谐性,我们能够真正实现在相空间的任何位置探索超导电性。”论文信息:Park, J.M., Cao, Y., Watanabe, K. et al. Tunable strongly coupled superconductivity in magic-angle twisted trilayer graphene. Nature (2021).
  • 仪器情报,科学家首次在扭曲双三层CrI3材料中取得最新发现!
    【科学背景】扭曲van der Waals(vdW)磁体如氟化铬CrI3最近成为研究的焦点,其展示了通过局部堆叠顺序控制自旋自由度的潜力。与扭曲量子电子材料不同,扭曲磁体依赖于调控的磁性相互作用来实现非常规磁性序和自旋激发。然而,尽管已有研究集中在探索扭曲CrI3的基态磁性序,但对于单个莫尔超晶胞内和跨越超晶胞的局部磁性相互作用、自旋动态和磁性相变的全面理解仍然有所欠缺。针对这一挑战,密歇根大学安娜堡分校物理系Liuyan Zhao教授以及美国加利福尼亚大学圣迭戈分校物理系Chunhui Rita Du教授合作提出了利用扫描单自旋磁探测技术来解决这些问题。他们利用这一平台观测了小角度扭曲双三层CrI3中莫尔磁性的静态磁化和动态自旋涨落,跨越了二阶磁性相变点。研究结果显示,在这种结构中,单个莫尔超晶胞内的铁磁区域表现出明显高于反铁磁区域的居里温度,这是由于堆叠顺序调制的层间交换耦合在空间和热力学上引起的相分离效应所致。这一发现为理解扭曲CrI3中复杂的磁性现象提供了新的见解,并突显了扭曲工程作为调节磁性响应的有效工具,可能推动二维电子应用领域的新发展。【科学亮点】(1)实验首次利用扫描单自旋磁探测技术,观测了扭曲双三层CrI3中莫尔磁性的静态磁化和动态自旋涨落。(2)实验通过测量温度依赖的自旋涨落,揭示了在小角度扭曲的双三层CrI3中存在两个明显的磁性相变,分别对应具有分离临界温度的铁磁态和反铁磁态。具体结果如下:&bull 使用扫描单自旋磁探测平台,首次观察到小扭角双三层CrI3中单个莫尔超晶胞内铁磁区域的高居里温度,达到约58K,比相应反铁磁区域的48K高出约10K。&bull 通过平均场理论模型解释,发现这种空间和热力学相分离归因于扭曲界面上的堆叠工程交换耦合。&bull 在中间温度区域(48K至58K),观察到纳米尺度的共存顺磁-铁磁相,这种现象在大扭角扭曲情况下不存在。【科学图文】图1:tDT CrI3的莫尔超晶格。图2:对小扭角tDT CrI3进行扫描单自旋磁探测测量。图3:对0.15°小扭角tDT CrI3进行NV自旋弛豫测量的自旋涨落。图4:在小扭角tDT CrI3中形成的铁磁域的居里温度增加。图5:在小扭角tDT CrI3中形成的铁磁域的居里温度增加。【科学启迪】以上研究不仅深化了对扭曲vdW磁体中莫尔磁性的理解,还揭示了通过扭曲工程调控局部磁性响应的新途径。实验首次利用高分辨率的扫描单自旋磁探测技术,准确测量了小角度扭曲双三层CrI3中的磁性相变和自旋动态,发现了具有分离临界温度的铁磁和反铁磁相。这些发现不仅在理论上得到了平均场模型的验证,还突显了莫尔超晶格内部的空间和热力学相分离机制,由扭曲界面上的堆叠工程调控引起。这一成果不仅有助于深入理解扭曲vdW磁体中的非常规磁性序和自旋激发,还为开发新型二维磁性材料提供了实验和理论基础。通过量子计量工具的应用,我们不仅揭示了莫尔磁性中的奇异自旋相关现象,还为探索和设计相关磁性量子物态开辟了新的前景。这些发现不仅推动了基础研究的边界,也潜在地为下一代磁性和自旋电子器件的发展提供了新的理论和技术支持。原文详情:Li, S., Sun, Z., McLaughlin, N.J. et al. Observation of stacking engineered magnetic phase transitions within moiré supercells of twisted van der Waals magnets. Nat Commun 15, 5712 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49942-2

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