跳转到主要内容
爱游戏提现客服国家MagLab标志
爱游戏提现客服国家科学基金会的标志 佛罗里达印章图像
爱游戏提现客服国家MagLab标志

MagLab是由美国国家科学基金会和佛罗里达州。爱游戏提现客服

标签

标签:化学

大气压力如何影响对象

观察周围的大气压力变化的对象可以改变它们的大小。


质谱101

很难足以重一些细碎的原子或分子。因素,他们使倾斜速度比杰夫戈登在类固醇,你了解科学家们所反对的。利用美国航空航天管理局的“星尘”号彗星颗粒任务为例,本文解释了科学家测量原子,和什么样的秘密他们可以发现在这个过程中。


在一个油滴是什么?

它可能看起来像一个简单的黑色斑点,但石油下降实际上是一个非常复杂的混合巨大的(相对而言)的分子称为碳氢化合物。使用一种叫做FT-ICR的质谱(MagLab的世界领袖),科学家可以分析石油和其他大分子以惊人的精度,发现在这个过程中重要的秘密。


财政部的精彩世界

按照我们这黄砖路,可以这些看似小分子隐藏巨大的潜力从碳捕获应用程序数据存储。


神奇的阴霾

使用世界上最精确的分子尺度,前宇航员要研究土卫六朦胧的氛围,类似于古代化学包围,一旦我们自己的星球。


Andre-Marie安培

虽然他并不是第一个观察电和磁之间的连接,Andre-Marie安培是第一个科学家试图从理论上解释和数学描述这一现象。


Svante Arrhenius

Svante Arrhenius出生在维克,瑞典,成为第一个土生土长的国家获得了诺贝尔奖。


j . Georg Bednorz

j . Georg Bednorz共同革命超导研究k·亚历克斯·穆勒超导体的发现一个全新的类,通常被称为高温超导体。


Gerd Binnig

土生土长的德国物理学家德·贝尼格联合扫描隧道显微镜(STM)的Heinrich Rohrer而两人一起工作在IBM研究实验室在瑞士。


菲利克斯•布洛赫

物理学家费利克斯·布洛赫开发了一种非破坏性技术精确观察和测量核粒子的磁性。


利昂·库珀

利昂·库珀分享了1972年诺贝尔物理学奖和约翰巴丁和罗伯特•Schrieffer他开发了第一个被广泛接受的超导理论。


埃里克·康奈尔

加州帕罗奥图出生,成长在剑桥,麻萨诸塞州)- - -斯坦福大学和麻省理工学院的房屋,分别——你可以说埃里克·康奈尔是注定要成为一位著名的科学家。


Charles-Augustin德库仑

Charles-Augustin德库仑发明了一种设备,被称为扭秤,让他来测量非常小的指控和实验估计两个带电体之间的引力或斥力。


威廉•克鲁克斯

英国科学家威廉•克鲁克斯非常创新与真空管调查和设计各种不同类型中使用他的实验工作。


汉弗莱·戴维

汉弗莱·戴维是电化学领域的先驱用电解分离许多元素的化合物在自然发生。


彼得德拜

彼得德拜分子偶极矩进行了开创性研究,制定磁冷却和电离理论,并开发了一个用于粉末x射线衍射技术,而不是结晶物质。


迈克尔·法拉第

自学的人聪明的头脑,迈克尔·法拉第出生在一个贫困的社区在伦敦。


恩里科费米

恩里科·费米是二十世纪物理学的泰坦。


穆雷盖尔

穆雷盖尔是一个理论物理学家,他在1969年获得诺贝尔物理学奖,他对基本粒子物理学的贡献。


詹姆斯焦耳

詹姆斯·普雷斯科特焦耳实验了引擎、电和热终其一生。


列弗Davidovich兰道

虽然在苏联长大,列弗朗道远远领先于他的同学,他准备开始大学13岁。


Paul Lauterbur

化学家保罗Lauterbur率先使用核磁共振(NMR)对医疗成像。


罗伯特•米利根

罗伯特·安德鲁斯米利根是一位著名的美国物理学家做出持续的贡献纯科学和科学教育。ayx亚洲


Heike Kamerlingh恩纳港

Heike Kamerlingh恩纳港是一个荷兰物理学家首次发现超导现象而进行低温领域的开创性工作。


汉斯·克里斯蒂Ørsted

发现由汉斯Ørsted永远改变了电和磁科学家思考的方式。


马克斯·普朗克

的职业生涯持续了七年,马克斯·普朗克实现了持久的遗产与突破性的发现涉及热量和能量之间的关系,但是他是最记得的创始人“量子理论”。


爱德华·珀塞尔

爱德华·米尔斯珀塞尔是美国物理学家获得1952年诺贝尔物理学奖的一半为自己发展的一种新方法确定原子核的磁特性。


依萨克拉比

依萨克拉比在1944年获得诺贝尔物理学奖为他的发展技术测量原子核的磁特性。


Heinrich Rohrer

瑞士物理学家海因里希Rohrer co-invented扫描隧道显微镜(STM),一个为了仪器允许的观察单个原子在三维空间中,Gerd Binnig。


约瑟夫·约翰汤姆森

约瑟夫•约翰汤姆森更好的被称为j·j·汤姆森,是一位英国物理学家第一次理论提供了实验证据,原子是可分割的实体而非物质的基本单位,是当时普遍认为。


威廉·汤姆森,开尔文勋爵

威廉·汤姆森,称为开尔文勋爵,是十九世纪最杰出的科学家之一,是今天最著名的发明国际体系的绝对温度,是以他的名字命名的。爱游戏提现客服


伏打

Alessandro Volta是意大利科学家的怀疑路易吉伽尔伐尼的动物电理论使他认为电流是由不同金属之间的接触。


威廉韦伯

研究磁性与伟大的数学家和天文学家卡尔·弗里德里希·高斯在1830年代,德国物理学家威廉韦伯开发和增强的各种设备敏感地检测和测量磁场和电流。


卡尔•埃德温·威曼

卡尔·威曼埃德温是三个物理学家之一,五分之一相物质的发现,他被授予一份著名的诺贝尔奖在2001年。


勒克朗谢电池- 1866

只有微小的变化,原来的1866年设计,勒克朗谢电池进化成现代碱性电池和电池迄今为止最受欢迎的家庭。


1775 - 1799

科学家采取重要步骤有更全面的理解,电力,以及一些富有成效的失误,包括一个精心制作的动物磁性,但不正确的理论开创性的发明奠定了基础。


1800 - 1819

Alessandro Volta发明了第一个原始电池,发现电能可以通过化学过程;科学家们迅速抓住新工具发明电灯。与此同时,一个深刻的洞察电和磁之间的关系就会引起很大的注意。


1820 - 1829

汉斯·克里斯蒂Ørsted意外发现一个电流动作罗盘针岩石科学世界;大量的实验之后,立即导致第一电磁铁和电动马达。


1850 - 1869

工业革命在全力,克发明了发电机和James Clerk Maxwell制定一系列电动力学方程。


1870 - 1879

电话和第一个实用的白炽灯泡发明而“电子”这个词进入科学词汇。


1880 - 1889

尼古拉·特斯拉和托马斯·爱迪生一决雌雄的最佳方式传输电力和海因里希赫兹是第一个人(不知道他)广播和接收无线电波。


1890 - 1899

科学家发现并探测x射线和放射性,而发明者建立第一个电台竞争。


1900 - 1909

阿尔伯特·爱因斯坦发表他的理论他的狭义相对论和量子性质的光,他认定为一个粒子和波。以新电器,电力开始改变日常生活。


1910 - 1929

科学家们了解原子的结构和它的组成粒子的增长,电话和广播变得普遍,和现代电视诞生了。


1940 - 1959

国防科研导致了电脑,世界进入原子时代和电视征服美国。


1960 - 1979

计算机发展成电脑,研究人员发现一个又一个新的亚原子粒子和太空时代给我们的心理和科学一个新的上下文。


世界上最强大的人类的核磁共振

包袋的午餐和负载!我们上路学习这个巨大的磁铁追踪钠穿过你的大脑。


使铁磁流体

这个iron-packed物质有双重人格;一秒,它是液体,它是固体。混淆一批国内外看到这种独特的东西是如何工作的。


看到铁食物

铁磁体,钢梁,在我们的食物!腰果的味道更好比条形磁铁!


晶体生长

观察晶体生长在这时间流逝片段和学习如何在家自己的晶体生长。


在生命之树:辐射电阻测量轨迹的EPR

这个轨迹EPR H-Mn的研究2 +耐辐射球菌的内容提供了最强的已知生物指标之间的细胞电离辐射电阻和三个领域内的生命之树,与潜在应用包括放射治疗的优化。


强烈的分子磁体的磁耦合通过直接-金属债券

一个令人兴奋的进步感兴趣的未来个分子级信息存储。通过使用独特的高频电子MagLab可用磁共振技术,研究人员发现单分子磁体特性直接金属轨道重叠(而非弱超交换相互作用),导致行为类似于金属feromagnets远比以前更适合未来技术分子磁体。


古代卟啉显示更早的日期进行光合作用

叶绿素的分子化石(称为卟啉)超过11亿岁的发现表明,光合作用比以前早些时候开始6亿年建立。


构建分子nanocarbon氟原子

研究人员已经发现了一种新的方法来创建封装包含氟碳纳米材料。被称为富勒烯,这些nanocages是有前途的候选人为清洁能源的应用程序。


从人类血液异常血红蛋白的识别

精确测定血红蛋白序列和亚基hemoglobin-based疾病的人类血液的定量诊断。


使用FT-ICR腐蚀分析酸性原油

新方法在酸性原油腐蚀特征表明,腐蚀原油取决于酸分子的具体结构,信息可以帮助提高石油估值和精炼。


更准确的诊断为多发性骨髓瘤

新技术可能导致精确的、个性化的癌症诊断和监测。


液态动态核极化在高磁场

这一发现表明显著提高灵敏度的前进道路使用奥佛好塞DNP由磁共振分子浓度测量。


拥有公平数据:提高理解的蛋白质碎片

重用MagLab离子回旋共振的设施数据改善理解蛋白质碎片和辅助设计和发布新的算法和软件工具。这是代表一种新的MagLab用户:数据的用户,访问MagLab数据从公共数据存储库推进独立研究的目标。


爱游戏提现客服国家MagLab架与混合磁铁新纪录

巨大的力量结合高质量的领域,MagLab最新的仪器承诺大跨学科研究的进步。


MagLab磁铁开放科学最新的世界纪录

最先进的离子回旋共振磁铁系统提供人员明显比以往更多的力量和准确性。


研究人员开发新的技术来构建单层电子设备

一个独特的方式共同债券单层半导体新的纳米技术打开了一扇大门。


科学家发现可能导致廉价的廉价的液体核磁共振成像

发现可以使昂贵的,大规模的扫描仪过去的事了。


MagLab化学家赢得声望的职业奖

玛莎Chacon-Patino启动合作,推动癌症治疗和研究石油。


古老的叶绿素是漂亮的粉红色

MagLab使用工具,科学家们确定颜料,是最古老的记录。


从佛罗里达州立MagLab化学家获得崇高的荣誉

实验室资深蒂姆十字架已经被命名为2019 - 2020劳顿特聘教授同行。


两个MagLab科学家公认的著名的NSF奖项

比克曼物理学家Christianne和化学家的欣欣,胡锦涛一直被认为是杰出的青年研究人员由美国国家科学基金会。爱游戏提现客服


MagLab动物组织的科学家捕捉分子地图以前所未有的细节

使世界纪录仪、图像传达大量的数据可能是有用的在医疗和制药研究。


新的核磁共振主管需要掌舵

的核磁共振MagLab塔拉哈西的总部,Rob Schurko希望扩大功能和建立新的磁铁。


太阳,雨将沥青结合料转化为潜在的有毒化合物

MagLab研究表明,暴露在阳光和水导致成千上万的化学浸出从道路到环境中。


1美元能源部资助探索清洁能源材料

新资金将探索的奥秘的铂族元素调查可能的替代罕见和昂贵的材料用于清洁能源的应用程序的一个数组。


FT-ICR设施得到新的世界纪录磁铁

MagLab和力量公司已经安装了世界上第一个21特斯拉吸引了傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR)。


深水地平线的底部的影响

由于MagLab的经验和独特的乐器,地球化学家发现漏油事件数据的宝藏埋在大海。


在水里是什么?

溶解有机物研究帮助我们更好地了解我们的不同和变化的星球。


团队精神字符

一块庞大的科学团队的成员一起生物炭的拼图,应对全球变暖的一个有前途的工具。


毒药在人行道上

更深入地理解石油分子脱落刺目的光在其中的一些在我们的环境中是如何表现的。


“直到死亡将他们分开?

一些人造化学物质特性债券如此强大他们可以永远持续下去。这是一个生死攸关的大问题。


海洋的四:科学抢劫

一组研究人员脱下一个大胆数据雀跃在特拉华湾,刷的秘密之间空气和水分子的运动。


满足21特斯拉ICR磁铁

用于执行复杂的化学分析,这个磁铁提供了世界上最高的领域研究人员对离子回旋共振质谱分析。


满足詹娜Luek

年轻的化学家研究压裂液谈论是什么样子,当科学支安打。


满足努尔Gueneli

Paleobiogeochemist(不,这不是一个错字)努尔Gueneli把一些古老的灰尘进入我们的磁铁来了解更多关于地球最早的居民。


血红蛋白

拥有技术帮助识别新的血红蛋白异常。


艾米·麦肯纳的《科学》杂志上的故事

化学家艾米。麦凯纳MagLab形容自己的科学之路


瑞安·罗杰斯使它发生

决心,信心和一流的团队,这MagLab化学家暴露的复杂秘密原油、破坏打开一个巨大的新领域。



最后修改于2022年8月10日