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在大面积单层二硒化铌晶体中观测到伊辛超导和量子格里菲思奇异性的共存
伊辛超导是指超导库珀对的自旋被有效的塞曼磁场固定住,由此表现出极强的的面内临界磁场(远超其泡利顺磁极限)。通过分子束外延法在双层石墨烯终止的6H-SiC(0001)衬底上成功制备出大面积(毫米以上)原子级平整的高质量单层过渡族金属硫化物NbSe2薄膜(仅0.6 nm厚),在此基础上对其覆盖非晶态Se保护层,进而对非原位的电输运物性展开了系统研究。研究发现:单层NbSe2薄膜表现出超过6 K的起始超导临界转变温度和高达2.40 K的零电阻温度,超过了早期机械剥离获得的单层NbSe2以及分子束外延生长的单层NbSe2的超导转变温度。同时,强磁场和极低温下的输运测量结果直接证实了平行特征临界场Bc//(T = 0)是顺磁极限场的5倍以上,符合Zeeman保护的伊辛超导机制(前期NbSe2薄片中的伊辛超导证据需要实验数据的理论拟合在更低温更高磁场下的外推)。此外,极低温垂直磁场下的电输运测量表明,单层NbSe2薄膜在接近绝对零度时的量子临界点表现出量子格里菲斯奇异性。
北京大学 2021-04-11
25%吡·辛乳油
南开大学 2021-04-10
桑辛素抗肿瘤用途
本发明提供了桑辛素或药学上可接受的衍生物在制备抗恶性肿瘤药物中的用途。本发明还提供了桑辛素或其药学上可接受的盐在制备抗脑胶质瘤的药物中的用途。本发明研究发现,桑辛素在体外、体内都表现出了良好的抗恶性肿瘤活性(如胶质瘤),且实验表明,桑辛素可以通过抑制肿瘤生长、诱导肿瘤细胞和肿瘤干细胞横向分化和凋亡的良好效果,且对正常细胞毒副作用小,具有良好的应用前景。
四川大学 2016-10-11
氟尼辛葡甲胺
性状 本品为白色或类白色粉末,在水、乙醇和甲醇中溶解,在乙酸乙酯中几乎不溶。 应用剂型 氟尼辛葡甲胺糊剂、氟尼辛葡甲胺注射液、氟尼辛葡甲胺颗粒剂 产品参数
山东久隆恒信药业有限公司 2021-08-31
伊顿纪德国际校服品牌
江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司是具有社会企业属性的央企成员企业,成立九年来引领了校服行业变革,服务全国31个省级行政区(含4个直辖市)超过3400所学府,2017年营业规模达6.3亿元人民币,累计供应件数超过640万件。并通过开创《优教育》、伊顿学园、故事田儿童哲学阅读公益项目、Up-cycle环境友好项目等,践行“推动共同教育价值重建”的品牌使命,做一场关于“美”的社会实验。 旗下运营伊顿纪德国际校服品牌、具有150年历史的英国TRUTEX校服品牌、英国校园配饰WILLIAM TURNER品牌。
苏美达国际技术贸易有限公司 2021-02-01
西洛多辛的合成工艺
已有样品/n西洛多辛是一种新型选择性1a-肾上腺素受体拮抗剂,用于治疗良性前列腺增生。和目前市场上的坦索罗辛比较,由于其对1a和1b受体的高选择性,能够在减轻前列腺增生症状的同时,最小化药物对血压等的不良影响。西洛多辛于2006年1月首次在日本批准上市,之后分别在美国和欧盟接受申请,估计年销售额可达上亿美元。。支持额度:。100。万元。承接单位:。湖北省。项目进展:。西洛多辛原料药的合成工艺,已完成三批公斤级中试验证,成本约20000元/公斤,纯度99%,ee98%,并且拥有西洛多辛盐晶型专利。西洛多辛是一种新型选择性1a-肾上腺素受体拮抗剂,用于治疗良性前列腺增生。和目前市场上的坦索罗辛比较,由于其对1a和1b受体的高选择性,能够在减轻前列腺增生症状的同时,最小化药物对血压等的不良影响。西洛多辛于2006年1月首次在日本批准上市,之后分别在美国和欧盟接受申请,估计年销售额可达上亿美元。。项目基本内容:。西洛多辛是一种新型选择性1a-肾上腺素受体拮抗剂,用于治疗良性前列腺增生。和目前市场上的坦索罗辛比较,由于其对1a和1b受体的高选择性,能够在减轻前列腺增生症状的同时,最小化药物对血压等的不良影响。西洛多辛于2006年1月首次在日本批准上市,之后分别在美国和欧盟接受申请,估计年销售额可达上亿美元。
武汉工程大学 2021-04-11
IPVP6-100-111福伊特销售
产品详细介绍IPVP6-100-111福伊特销售南京泽登机电设备有限公司专业代理德国Voith 福伊特IPVP7-200-111齿轮泵三大承诺:1、绝对保证全新原装福伊特Voith2、绝对保证安全准时发货3、绝对保证售后服务质量欢迎广大新老顾客来电咨询价格以及办理订货手续!福伊特销售热线联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com联系人:张  慧我们的流程是 询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务Voith福伊特齿轮泵,IPVP6-100-101 具有径向及侧向压力补偿功能,容积效率非常高,达93%以上。2、该泵内部采用独特的二片式偏心填隙设计,增进径向补偿功能。3、低噪音,噪音测试(DIN45 635,SHEET26)低于66 dB,非常适合要求安静的各种工作场所。4、压力平稳、低脉动,经压力测试(280bar)平均脉动低于2%。确保机器运转平顺,延长使用年限。Voith福伊特齿轮泵IPVP5-25-101IPVP5-25-111IPVP4-32-101IPVP4-32-111IPVP5-40-101IPVP5-40-111IPVP5-50-101IPVP5-50-111IPVP5-64-101IPVP5-64-111IPVP6-80-101IPVP6-80-111IPVP6-100-101IPVP6-100-111IPVP6-125-101IPVP6-125-111IPVP7-160-101IPVP7-160-111IPVP7-200-101IPVP7-200-111IPVP7-250-101IPVP7-250-111IPV5-25-101IPV5-25-111IPV4-32-101IPV4-32-111IPV5-40-101IPV5-40-111IPV5-50-101IPV5-50-111IPV5-64-101IPV5-64-111IPV6-80-101IPV6-80-111IPV6-100-101IPV6-100-111IPV6-125-101IPV6-125-111IPV7-160-101IPV7-160-111IPV7-200-101IPV7-200-111IPV7-250-101IPV7-250-111现货销售日本住友SUMITOMO齿轮泵QT42-31.5-BPQT42-40-BPQT52-50-BPQT52-63-BPQT62-80-BPQT62-125-BP现货销售YUKEN油研高压柱塞泵A3H16-FR01KKA3H37-FR01KKA3H56-FR01KKA3H70-FR01KKA3H100-FR01KKA3H145-FR01KKA3H180-FR01KK原装正品现货■A10VSO柱塞泵 A10VSO28DR/31R-PSC12N00A10VSO28DRF1/31R-PSA12N00E-A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00A10VSO28DFR/31R-PSA12N00A10VSO28DR/32R-PPA121V00 A10VO28DFR1/31L-PSC62N00A10VO28DFR1/31R-PSC62N00A10VSO45DR/31R-PPA12N00A10VS045DFR1/31R-PPA12N00E-A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00A10VSO45DR/52R-PC12N00A10VO45DFR1/31R-PSC62K02A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB5A10VSO71DFR/31R-PSC62K07E-A1OVSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99A10VSO71DFR1/31R-PPB12N00A10VSO71DR/31R-PPA12N00A10VSO100DR/31R-PPA12N00A10VSO100DR/31R-VPA12N00A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00A10VSO100DR/31R-PPA12N00A10VS0100DFR1/32R-VPB12N00A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00A10V0100DR/31R-PSC11N00A10VS0100DR/31R-PTA12N00E-A10VSO140D/31R-PPB12N00A10VS0140DR/31R-PPB12N00E-A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00A10VSO140DFR1S/31R-PPB12N00A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00A10VS0140DFLR/31R-PPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12N00A10VSO140DRS/32R-VPB12N00A10VSO140DRS/32R-VPB22U99A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00A10VSO140DR/32R-PPA12N00   南京泽登机电设备有限公司专业销售:BOSCH-REXROTH德国博世-力士乐/YUKEN日本油研/VICKERS美国伊顿威格士/TAIYO日本太阳/YUKEN日本油研/STAUFF德国西德福/PARKER美国派克/美国ASCO/ATOS意大利阿托斯等著名欧美液压品牌的液压元件、马达、泵、阀、伺服阀、放大器等。产品广泛应用于航天、冶金、电力、汽车、煤炭、石油化工、船舶制造、港口机械、工程机械、环保、纺织、塑机等多个领域。   "专业铸就品质、诚信造就未来"公司一贯坚持以最优惠的价格、最高效的周期和最周到的服务,回报新老客户,我们将立足于原有成熟的市场,不断在各个不同的领域开拓进取。您的信任和支持将是我们最大的动力,我们坚信与您的合作将达到一个完美双赢的结果。   南京泽登机电设备有限公司销售的油泵质量稳定,(在非人为损坏的情况)都免费为客户提供一年的质保,如油泵有任何问题请您可以随时联系我们,我们将会在第一时间为您解决。所以您可以购买我们的油泵,无须担心我们售后问题。做生意不是只想做您一次,我们更希望能与您长期的合作!欢迎广大新老顾客来电咨询价格以及办理订货手续!福伊特销售热线联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com联系人:张  慧我们的流程是 询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务
南京泽登机电设备有限公司 2021-08-23
河北伊朔教学设备有限公司
河北伊朔教学设备有限公司 2022-11-04
锡烯超导研究
超导体临界磁场是指在外加磁场下超导态转变成正常态所需的磁场强度。它是超导的基本性质之一,也是决定超导体应用的一项重要指标。第一个被发现的超导体——水银,它的临界磁场仅有几十毫特斯拉。近年来人们发现,某些厚度仅有几个原子层的薄膜可以在几十特斯拉的磁场下保持超导,这大大超出了人们的预料。为了解释这个现象,人们提出了伊辛配对机制,认为这是由于这一类特殊材料的晶格不具备中心反演对称性,参与超导配对的电子具有了锁定的自旋取向所致。在此框架下,人们通过在非中心对称的材料中寻找,又发现了多个具有巨大临界磁场的超导体。然而,也有人认为这完全是材料维度效应所导致的,挑战了伊辛配对机制。同时,伊辛超导理论的一个重要预言——临界磁场的低温发散行为也一直未被实验验证。最近,清华大学物理系张定副教授和薛其坤教授领导的中德合作团队,打破了此前理论的限制,首次在具有高对称性的材料——锡烯薄膜中观测到了数倍于理论预期的临界磁场,并清晰地观测到了温度逼近绝对零度时临界磁场的发散行为,给出了伊辛超导非常强的证据。北京时间3月13日,相关研究成果以《锡烯薄膜中的第二类伊辛配对机制》(“Type-II Ising pairing in few-layer stanene”)为题在线发表于《科学》(Science)上。图1. 实验测得的锡烯超导中奇异的上临界磁场行为。颜色代表样品的电阻(紫色区间为正常态,深蓝色区间为超导)。圆圈标出了不同温度下的上临界磁场。实线和虚线代表了不同的理论模型,其中红色为本工作中提出的第二类伊辛配对机制。左下和右上的示意图分别画出了锡烯的原子结构和能带。薛其坤教授研究团队长期从事原子级可控的高质量薄膜的制备和物性探索,在二维超导领域发现了单层铅膜超导、单层铁硒/钛酸锶界面高温超导和双原子层镓膜超导的格里菲斯奇异性等。2018年,团队核心成员张定副教授等人首次发现灰锡薄膜—锡烯—具有超导电性( 《自然-物理》Nature Physics, 14,344(2018)),随后发现其面内上临界磁场超过了常规超导体的上限—泡利极限。为了进一步深刻理解锡烯的二维超导特性,研究团队与德国马普固态研究所的约瑟夫-福森(Joseph Falson)博士和尤根-斯密特(Jurgen Smet)教授合作,利用极低温强磁场下原位旋转测量技术,系统测量了不同厚度锡烯样品在近乎整个超导温度区间上临界磁场的变化行为,发现上临界磁场不仅超出泡利极限,而且在温度逼近绝对零度时仍无饱和迹象,这是典型的伊辛超导行为。由于锡烯具有中心反演对称性,这些行为不能用现有的伊辛超导理论解释。为了理解这一令人困惑的现象,清华大学物理系徐勇副教授和北京师范大学刘海文研究员等开展了深入的理论研究。论文链接:https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/11/science.aax3873
清华大学 2021-04-10
高温超导接收前端
大幅提升接收灵敏度、抗干扰能力和信噪比的“高温超导接收前端”系统。功能介绍:“高温超导接收前端”利用高温超导技术,可广泛应用于军民用通信、雷达、电子对抗等众多领域,替代常规技术接收前端,给接收系统性能带来跨越式提升。在通信领域,能够大幅提高无线通信基站的接收灵敏度,改善基站抗干扰能力,对基站的上行链路信号提供前所未有的增强。高温超导通信接收前端部署简单可靠,即插即用,无需复杂的配置。一旦部署,无需维护。高温超导接收前端系统应用于通信接收前端可以给运营商带来长期稳定的运行收益,在不改变网络结构,不增加基站的前提下,可显著提高基站覆盖面积,增加网络容量,对于终端用户,通话质量也会得到明显的改善,数据传输速率大幅提升,同时还能减少手机辐射,保护用户健康。
电子科技大学 2021-04-10
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