Награды за отличную устную презентацию вручаются во время церемонии закрытия 12-го Азиатско-Тихоокеанского симпозиума ЭПР (APES2022) 7 ноября 2022 года. CIQTEK рада спонсировать эту награду ученым, внесшим значительный вклад в электронный парамагнитный резонанс (ЭПР или ЭПР). исследовать. На этот раз поздравляем доктора Шэнь Чжоу из Национального университета оборонных технологий, доктора Сергея Вебера из Международного центра томографии СО РАН и доктора Чжиюань Чжао из Университета науки и технологий Китая с получением наград. APES 2022, вебинар, 4–7 ноября 2022 г. Компания CIQTEK рада выступить спонсором APES 2022, который пройдет 4–7 ноября 2022 г. Симпозиум в этом году представляет собой онлайн-мероприятие для международных докладчиков и участников, новый старт для Азиатско-Тихоокеанского региона EPR/ Общество СОЭ в постэпидемическую эпоху. Основные цели APES 2022 — объединить специалистов по ЭПР/ЭПР-спектроскопии, а также способствовать сотрудничеству между сообществом ЭПР/ЭПР. APES 2022 призван стимулировать дискуссии о передовых исследованиях во всех аспектах ЭПР/ЭПР, начиная от теоретических и экспериментальных достижений в области непрерывного/импульсного ЭПР, высокочастотного и сильнопольного ЭПР, ENDOR, PEDLOR/DEER, ЭПР с временным разрешением, ФМР, МРТ, ОДМР для применения в медицине, биологии, химии, материаловедении и нанотехнологиях. 5 ноября доктор Шэнь Чжоу выступил с докладом под названием «Квантовые вычисления с многоуровневыми эндоэдральными кудитами фуллеренов». Аннотация презентацииПарамагнитные фуллерены, такие как фуллерены, были предложены в качестве химического способа реализации приложений квантовой информации из-за их длительного времени спиновой когерентности. Более того, система S>1/2 обеспечивает новый способ решения проблемы масштабируемости за счет непосредственного внедрения qudit (d — размерность квантовой системы). Однако адресация отдельных электронных спиновых уровней была непростой задачей. Используя молекулярную инженерию, вырождение переходов между различными состояниями mS можно снять за счет эффектов расщепления в нулевом поле, так что множественные электронные спиновые переходы будут дифференцируемыми. Мы начали многоуровневое исследование с наблюдения квантовой фазовой интерференции в трехуровневой спиновой системе фотовозбужденного C70. Затем квантово-геометрическая фазовая манипуляция, которая уже давно предлагалась из-за преимуществ устойчивости к ошибкам и скорости стробирования, была впервые реализована в чисто электронной спиновой системе с использованием производных N@C60. Чтобы дополнительно использовать обильные энергетические уровни в парамагнитной фуллереновой системе, сверхтонкие взаимодействия были использованы для выполнения квантовых манипуляций в многопроцессорной манере через три параллельных канала. Когда те же операции были применены к нескольким процессам, был достигнут алгоритм Deutsch-Jozsa (DJ) с исправлением ошибок. Различные операции также удалось применять парал...
Посмотреть большеCIQTEK щедро спонсировал ежегодную лекцию и награду, вручаемую молодому ученому, внесшему большой вклад в исследования электронного парамагнитного резонанса (ЭПР или ЭПР). На 12-м Азиатско-Тихоокеанском симпозиуме EPR/ESR (APES 2022) премия для молодых ученых, спонсируемая CIQTEK, была вручена доктору Фей Конгу из ключевой лаборатории микромасштабного магнитного резонанса CAS и Школы физических наук Китайского университета науки и технологий. Как победитель конкурса 2022 года, доктор Фей Конг был приглашен прочитать призовую лекцию «ЭПР-спектроскопия нулевого поля на основе квантовых датчиков» на конференции 6 ноября. APES 2022, вебинар, 4–7 ноября 2022 г. Компания CIQTEK рада выступить спонсором APES 2022, который пройдет 4–7 ноября 2022 г. Симпозиум в этом году представляет собой онлайн-мероприятие для международных докладчиков и участников, новый старт для Азиатско-Тихоокеанского региона EPR/ Общество СОЭ в постэпидемическую эпоху. Основные цели APES 2022 — объединить специалистов по ЭПР/ЭПР-спектроскопии, а также способствовать сотрудничеству между сообществом ЭПР/ЭПР. APES 2022 призван стимулировать дискуссии о передовых исследованиях во всех аспектах ЭПР/ЭПР, начиная от теоретических и экспериментальных достижений в области непрерывного/импульсного ЭПР, высокочастотного и сильнопольного ЭПР, ENDOR, PEDLOR/DEER, ЭПР с временным разрешением, ФМР, МРТ, ОДМР для применения в медицине, биологии, химии, материаловедении и нанотехнологиях. Конспект лекции: ЭПР-спектроскопия в нулевом поле на основе квантовых датчиков. Азотно-вакансионные (НВ) центры в алмазе, служащие квантовыми сенсорами, могут повышать чувствительность ЭПР-детектирования до односпинового уровня даже в условиях окружающей среды и, таким образом, позволяют проводить ЭПР-спектроскопию одиночных молекул [Science. 347, 1135–1138 (2015); Нат. Методы 15, 697–699 (2018)]. Ключевой особенностью ЭПР одиночных молекул является то, что он может разрешать гетерогенную молекулярную информацию, которая усредняется при обычных измерениях ЭПР. Однако текущие измерения одиночных молекул недостаточны для этого из-за плохого спектрального разрешения. Здесь я представлю простой способ существенно улучшить спектральное разрешение, то есть убрать магнитное поле. ЭПР в нулевом поле хорошо изучен на протяжении десятилетий [Chem. Rev. 83, 49–82 (1983)]. Он имеет более узкие спектры за счет гораздо меньшей чувствительности. В отличие от обычного индуктивного обнаружения, сигнал НВ-ЭПР исходит от статистической флуктуации, а не от тепловой поляризации спинов, которая не зависит от магнитного поля. Таким образом, NV-центр является идеальным датчиком для обнаружения ЭПР в нулевом поле. Я покажу, что NV-EPR имеет преимущество не только в пространственном разрешении, но и в спектральном разрешении. Биография доктора Фей КонгаДоктор Фей Конг родился в Хэфэе, Китай. В 2012 году он получил степень бакалавра наук. получил степень в Университете науки и технологий Китая (USTC), а затем провел там эксперимента...
Посмотреть большеCIQTEK назначает компанию LASystems Incorporated (LAS) дистрибьютором в Японии линейки спектрометров ЭПР (ЭПР) и АСМ Quantum Diamond . Компания CIQTEK рада объявить о том, что LAS является нашим торговым представителем оборудования для электронного парамагнитного резонанса (ЭПР или ЭПР) и АСМ Quantum Diamond в Японии. LAS будет тесно сотрудничать с командой CIQTEK для предоставления полного обслуживания японоязычным клиентам. Ознакомьтесь с продуктами CIQTEK на веб-сайте LAS: https://www.las.jp/products/hardware_CIQTEK.html С момента своего основания в 1993 году LAS успешно стала крупным дистрибьютором программного и аппаратного обеспечения иностранного производства в Японии. Команда всегда стремится улучшить среду исследований и разработок для клиентов. Нажмите на изображение логотипа ниже, чтобы получить дополнительную информацию о LAS.
Посмотреть большеCIQTEK назначает SciMed дистрибьютором линейки спектрометров ЭПР (ЭПР) в Великобритании и Ирландии. CIQTEK рада сообщить, что мы вступили в партнерство с SciMed, чтобы назначить их новым дистрибьютором в Великобритании линейки спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР или ЭПР). С момента своего основания в 1979 году компания Scientific & Medical Products (SciMed) является весьма успешным дистрибьютором лабораторного и технологического оборудования. SciMed эксклюзивно представляет ряд ведущих производителей в Великобритании и Ирландии и недавно была назначена дистрибьютором нескольких компаний во Франции и других отдельных регионах Европы. Основное внимание SciMed уделяется продвижению, продажам, обслуживанию и поддержке инновационных продуктов мирового класса для клиентов в промышленности и научных кругах. SciMed будет предлагать продажу и сервисную поддержку этого диапазона продуктов в Великобритании и тесно сотрудничать с командой CIQTEK, чтобы предложить пользователям из Великобритании высочайший уровень поддержки. Проверьте спектрометры CIQTEK EPR (ESR) на веб-сайте SciMed: https://www.scimed.co.uk/product-category/electron-paraMagnetic-resonance/
Посмотреть большеИзображения повсеместно присутствуют в нашей жизни и являются фундаментальным и незаменимым средством распространения информации. Визуализация является прямым средством получения изображений и может быть классифицирована в соответствии с различными длинами волн визуализации как видимая, радиолокационная, инфракрасная и терагерцовая. С дальнейшим развитием информационных технологий предъявляются новые требования к пространственному разрешению, соотношению сигнал/шум, характеристикам многоспектрального изображения и среде формирования изображений. Технология однопиксельного изображения С ростом вычислительной мощности компьютеров и развитием теории сжатого восприятия ученые предложили метод однопиксельной визуализации, основанный на подходе вычислительной визуализации. Это новый метод визуализации, который использует однопиксельный детектор без пространственного разрешения и пространственный модулятор света для получения изображений путем реконструкции. По сравнению с традиционным методом визуализации с помощью матричного детектора однопиксельная визуализация обладает преимуществами высокой чувствительности и помехоустойчивости, а также имеет очевидные преимущества в области визуализации в очень слабом свете, нелокальной визуализации, обнаружения специальных полос без больших поверхностных матричных детекторов и т. д. Он имеет очень широкие перспективы применения во многих областях, таких как ядерный магнитный резонанс, аэрокосмическое дистанционное зондирование и терагерцовая визуализация. Преимущества однопиксельной визуализации Авторы изображений: Высокопроизводительная визуализация распределения температуры на двух длинах волн с помощью компрессионной визуализации.Опт. Комм. 410, 287–291 (2018) Учебный инструмент для однопиксельной фотонной визуализации Хотя компьютерная визуализация, представленная однопиксельной фотонной визуализацией, является многообещающей, на уровне бакалавриата по-прежнему не хватает экспериментального учебного материала. Чтобы улучшить соответствующую учебную программу и помочь студентам развить свои навыки научных исследований, CIQTEK в сотрудничестве с командой профессора Цин Чжао из Исследовательского центра квантовых технологий Пекинского технологического университета создала обучающий инструмент для однопиксельной фотонной визуализации. Продукт представляет собой обучающий инструмент, основанный на теории сжатого восприятия и технологии визуализации подсчета фотонов, в котором используются цифровые микрозеркальные устройства для быстрого получения изображений случайных пространственных светомодулированных целевых объектов. Продукт использует преимущества разреженного сигнала метода сжатого зондирования, выходя за рамки традиционной теоремы выборки Шеннона, и может восстанавливать изображения с высоким пространственным разрешением и высоким соотношением сигнал/шум в условиях очень низкой освещенности с меньшим количеством измерений. CIQTEK выпустила обу...
Посмотреть большеНедавно Главное управление по надзору за рынком и администрации Китая опубликовало «Уведомление о первой партии национальных инновационных баз метрологии и ресурсов для популяризации науки», официально предоставив CIQTEK национальную квалификацию инновационной базы научного образования. Новый научный музей квантовой метрологии CIQTEK (рендеринг) За последние шесть лет с момента своего создания CIQTEK не только добился ряда влиятельных на международном уровне результатов научных исследований в области прецизионных квантовых измерений и квантовых вычислений, но также создал научное подразделение, специализирующееся на квантовых измерениях и научном образовании, обеспечивая популяризацию науки. услуги по квантовым технологиям для широкой публики и содействие широкому распространению квантовых технологий. База научного образования CIQTEK занимает площадь более 1500 квадратных метров и включает в себя квантовую измерительную и научную лабораторию, выставочный зал и лекционный зал с более чем тысячей экспонатов, учебных пособий, аудио и видео, анимации и других форм. атомно-силовых микроскопов, лазерных дальномеров, обучающих демонстраций интерференции квантовых волн и т. д. Он также разработал серию курсов и мероприятий, связанных с квантовыми измерениями и квантовой наукой. До сих пор научно-образовательная база CIQTEK провела серию красочных научных мероприятий, таких как «Выставка прецизионных квантовых измерительных приборов», «Бесконечные возможности квантовой технологии» и «Семинар по квантовой науке для учащихся начальной школы», а также общее количество число посетителей достигло 15 000. Благодаря концепции дизайна «квантовой метрологии» и инновационной форме популяризации науки, сочетающей в себе опыт и погружение в качестве отличительных черт, база будет стремиться стать в будущем первоклассным и самобытным научным музеем современной квантовой метрологии. Научно-образовательные мероприятия, организованные CIQTEK Чтобы лучше продвигать культуру квантовой метрологии и научно-образовательную деятельность, CIQTEK готовится построить новую научную базу площадью 3000 квадратных метров, посвященную квантовой метрологии, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Новая база объединяет квантовую метрологию, научное образование, научно-технический опыт, научно-инновационное образование, научные исследования, научные эксперименты и онлайн-офлайн-связь, а также является важным местом для молодых людей и общественности, где они могут получить культуру квантовой метрологии, популяризацию науки квантовой метрологии, а также науку и инновационная образовательная практика. Новый научный музей квантовой метрологии CIQTEK (рендеринг) Благодаря концепции дизайна «квантовой метрологии» и инновационной форме популяризации науки, сочетающей в себе опыт и погружение в качестве отличительных черт, база будет стремиться стать в будущем первоклассным и самобытным научн...
Посмотреть большеВ сентябре 2022 года команде профессора Сяочуня Лю был доставлен сканирующий электронный микроскоп (SEM) CIQTEK, который был сдан в эксплуатацию и официально введен в эксплуатацию. В коротком интервью профессор Лю поделился своим опытом использования CIQTEK SEM. В видеоролике профессор Лю сказал, что благодаря отличным функциям и превосходной ценности CIQTEK SEM будущая работа будет очень счастливой. Посмотрите видео на YouTube: https://youtu.be/nE-uYr1uFCc В настоящее время CIQTEK выпустила сканирующий электронный микроскоп с полевой эмиссией и сканирующий электронный микроскоп с вольфрамовой нитью. Сканирующий электронный микроскоп с полевой эмиссией CIQTEK SEM5000 Сканирующий электронный микроскоп с полевой эмиссией CIQTEK SEM5000 SEM5000 — это сканирующий электронный микроскоп с высоким разрешением и богатым набором функций. Благодаря усовершенствованной конструкции корпуса объектива, корпус объектива имеет замедление, низкую аберрацию и конструкцию объектива без магнитной утечки, которая обеспечивает получение изображений с высоким разрешением при низком напряжении и может одновременно применяться к магнитным образцам. SEM5000 имеет оптическую навигацию, полностью автоматические функции, хорошо продуманное взаимодействие человека и компьютера, а также оптимизированные процедуры эксплуатации и использования. Независимо от того, имеет ли оператор большой опыт, он может быстро приступить к работе и выполнить задачи съемки с высоким разрешением. Сканирующий электронный микроскоп с вольфрамовой нитью CIQTEK SEM3200 Сканирующий электронный микроскоп с вольфрамовой нитью CIQTEK SEM3200 SEM3200 — это высокопроизводительный универса
Посмотреть большеОсень полна достижений! Спектроскопия CIQTEK EPR (ESR) помогла нескольким пользователям исследований получить научные данные, и результаты были наконец опубликованы в журналах высокого уровня, в том числе в журналах высокого уровня, в том числе «Прикладной катализ B: окружающая среда», «Биоматериалы», «Nature Communications», «Advanced Optical Materials», «Nano Energy», «Journal of Hazardous Materials», Исследования окружающей среды, поверхности и интерфейсы, Международный журнал водородной энергетики, ионики и т. д. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) CIQTEK Спектроскопия CIQTEK EPR (ESR) представляет собой неразрушающий аналитический метод прямого обнаружения парамагнитных материалов. Он может изучать состав, структуру и динамику магнитных молекул, ионов переходных металлов, редкоземельных ионов, ионных кластеров, легированных материалов, дефектных материалов, свободных радикалов, металлопротеинов и других веществ, содержащих неспаренные электроны, а также может проводить исследования in situ и не -деструктивная информация о микроскопических масштабах электронных спинов, орбиталей и ядер. Он имеет широкий спектр применения в областях физики, химии, биологии, материалов, промышленности и т. д.
Посмотреть больше