大连化物所研制的兆瓦级PEM电解水制氢系统和氢燃料电池发电系统交付投运

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然而,化物目前这些检测同位素标记的方法存在着缺乏空间分辨率、要求相对较大的样品数等问题,大大限制了同位素标记分析的进一步发展和应用。2019年02月01日,所研水制相关成果以题为Identificationofsite-specificisotopiclabelsbyvibrationalspectroscopyintheelectronmicroscope的文章在线发表在Science上。

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材料牛网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,制的兆瓦欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,投稿邮箱[email protected]。在STEM中,氢系氢燃研究人员利用电子能量损失谱(EELS)记录了丙氨酸的振动谱,并在纳米级空间分辨率下直接解析碳位点特异性同位素标记。统和统交这一分析技术一般通过谱学方法检测标记的同位素来实现。

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【图文导读】图1振动EELS的同位素灵敏度分析图2特异性碳位点上的同位素富集图3同位素灵敏度的精度分析图4高空间分辨率的同位素分析文献链接:料电Identificationofsite-specificisotopiclabelsbyvibrationalspectroscopyintheelectronmicroscope(Science,2019,DOI:10.1126/science.aav5845)本文由材料人学术组NanoCJ供稿,料电材料牛编辑整理。【成果简介】近期,付投美国橡树岭国家实验室的J.A.Hachtel和J.C.Idrobo(共同通讯作者)等人利用扫描透射电子显微学(STEM)的方法在氨基酸中实现了具有空间和谱学识别能力的位点特异性(site-specific)同位素标记

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▲采用5G-A技术后业务帧级时延收敛到20ms以内注:大连电解电系5G-A(5G-Advanced)也就是大家常说的5.5G,大连电解电系从3GPPRelease18标准开始,重心逐渐从智能手机连接通信转到提升eMBB性能、普及XR等沉浸式新业务、满足行业大规模数字化、实现万物智联等方向。

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