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國儀量子的核心技術(shù)是以量子精密測量為代表的先進測量技術(shù),為全球范圍內(nèi)企業(yè)、政府、研究機構(gòu)提供以增強型量子傳感器為代表的核心關(guān)鍵器件、用于分析測試的科學(xué)儀器裝備、賦能行業(yè)應(yīng)用的核心技術(shù)解決方案等優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司源自具有國際聲譽的中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),承襲其創(chuàng)新基因與探索精神,致力于為全球科技工作者提供探索微觀世界的先進工具。公司榮獲多項榮譽,包括“2021年安徽省科學(xué)技術(shù)獎一等獎”、“朱良漪分析儀器創(chuàng)新獎”、“安徽省新型研發(fā)機構(gòu)”、“安徽省量子精密測量創(chuàng)新中心”以及“安徽省專精特新冠軍企業(yè)”等。公司面向量子科技、材料科學(xué)、化學(xué)化工、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)領(lǐng)域、科學(xué)教育、能源勘探等領(lǐng)域,致力于幫助客戶更高效地推動技術(shù)的發(fā)展,探索并創(chuàng)造人類的未來。 了解詳情
邀請函 | 國儀量子邀您相約 SEMICON CHINA 2026
2026 03-12
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技術(shù)中心
  • 03-032026
    EPR200M搭載3D打印電解池賦能原位電化學(xué)中間體檢測

    電化學(xué)反應(yīng)的速率和選擇性,通常由電極界面瞬間生成的自由基中間體決定,而非僅通過最終產(chǎn)物反推得出。如果無法在反應(yīng)過程中直接捕捉并精確識別自由基的結(jié)構(gòu),對反應(yīng)機理的描述就只能停留在“合理推測”階段;只有在

  • 02-092026
    非貴金屬高熵合金多電子協(xié)同加速鋰硫電池中多硫化鋰轉(zhuǎn)化

    鋰硫電池(LSB)因其卓越的理論比容量(1675mAhg?1)和能量密度(2600Whkg?1)已成為下一代儲能系統(tǒng)的主要候選者之一。盡管如此,它們的實際應(yīng)用仍受到兩個基本挑戰(zhàn)的阻礙:多硫化鋰(LiP

  • 01-302026
    國產(chǎn)科學(xué)儀器助力國際前沿研究:法國波爾多大學(xué)團隊利用國儀量子EPR200M定量解析Tau蛋白與脂質(zhì)膜的相互作用

    在生命科學(xué)領(lǐng)域,蛋白質(zhì)與生物膜的相互作用(Protein-LipidInteraction)是調(diào)節(jié)細胞信號傳導(dǎo)、膜蛋白功能及病理蛋白聚集的核心環(huán)節(jié)。然而,由于生物膜系統(tǒng)的高度復(fù)雜性與多相異質(zhì)性,定量表

  • 01-162026
    BET方程適用于微孔吸附劑嗎?

    盡管大多數(shù)科學(xué)家都清楚地意識到:將BET方法應(yīng)用于微孔吸附劑在本質(zhì)上是錯誤的,但我們也必須承認:即便在我們知道或懷疑材料中存在微孔的情況下,多年來大家仍習(xí)慣性地使用這一流行方法。它之所以廣受歡迎,很可

  • 12-022025
    鎢燈絲掃描電子顯微鏡在導(dǎo)電高分子PEDOT薄膜方阻測量的應(yīng)用

    一、背景介紹在現(xiàn)代電子技術(shù)飛速發(fā)展的進程中,導(dǎo)電高分子材料因其獨特的電學(xué)、光學(xué)及機械性能,成為眾多前沿領(lǐng)域研究與應(yīng)用的熱點。聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)薄膜作為典型的導(dǎo)電高分子材料,具有高

  • 11-272025
    SiCOPE40微孔分析儀:賦能COFs材料多級孔精準表征應(yīng)用

    共價有機框架(COFs)材料作為一類由有機分子通過共價鍵連接形成的晶態(tài)多孔材料,憑借孔道穩(wěn)定可調(diào)、超高的比表面積及優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性,在氣體吸附分離、催化、儲能等領(lǐng)域展現(xiàn)出不可替代的應(yīng)用價值。COFs材

  • 11-272025
    SiCIPE40微孔分析儀:助力分子篩材料孔徑精準表征

    摘要:分子篩材料因其規(guī)則的微孔結(jié)構(gòu)與優(yōu)異的吸附與分離性能,被廣泛應(yīng)用于催化、能源、環(huán)保和石油化工等領(lǐng)域。精準表征其孔徑分布與比表面積對材料研發(fā)與工業(yè)應(yīng)用至關(guān)重要,然而其孔徑范圍窄、對吸附氣體敏感、預(yù)處

  • 10-282025
    國儀量子掃描電鏡助力MXene基吸波材料實現(xiàn)低填充薄厚度寬帶高性能微波吸收

    隨著第五代(5G)通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和軍事隱身技術(shù)的飛速發(fā)展,電磁污染與干擾問題日益嚴峻。開發(fā)兼具“薄、輕、強、寬”(即厚度薄、重量輕、吸收強、頻帶寬)特性的高性能微波吸收材料成為當(dāng)前研究的核心挑戰(zhàn)。大

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