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CIQTEK is the manufacturer and global supplier of high-performance scientific instruments, such as Electron Microscopes, Electron Paramagnetic Resonance (Electron Spin Resonance), Gas Adsorption Analyzers, Scanning NV Microscopes, etc.
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응용
Skyrmion 연구 - Quantum Diamond NV-center AFM 응용
Skyrmion 연구 - Quantum Diamond NV-center AFM 응용
쌀알 크기의 노트북 하드 드라이브를 상상할 수 있습니까? 자기장의 신비한 준입자 구조인 Skyrmion은 이 "쌀알"에 대한 더 많은 저장 공간과 더 빠른 데이터 전송 속도를 통해 이 겉으로는 상상할 수 없는 아이디어를 현실로 만들 수 있습니다. 그렇다면 이 이상한 입자 구조를 어떻게 관찰할 수 있을까요? CIQTEK Quantum Diamond Atomic 다이아몬드 및 AFM 스캐닝 이미징의 질소 공극(NV) 중심을 기반으로 하는 힘 현미경(QDAFM)이 답을 알려줄 수 있습니다.     스커미온이 무엇인가요?   대규모 집적 회로의 급속한 발전, 칩 공정이 나노미터 규모로 진행됨에 따라 양자 효과가 점차 부각되고 '무어의 법칙'은 물리적 한계에 직면하게 되었습니다. 동시에, 칩에 집적된 전자 부품의 밀도가 높기 때문에 열 방출 문제가 큰 과제가 되었습니다. 사람들은 병목 현상을 극복하고 집적 회로의 지속 가능한 개발을 촉진하기 위해 새로운 기술이 시급히 필요합니다.   스핀트로닉스 장치는 전자의 스핀 특성을 활용하여 정보 저장, 전송 및 처리에서 더 높은 효율성을 달성할 수 있으며, 이는 위의 딜레마를 극복하는 중요한 방법입니다. 최근 몇 년 동안 자기 구조의 위상적 특성과 관련 응용은 이 분야의 현재 연구 핫스팟 중 하나인 차세대 스핀트로닉 장치의 정보 전달자가 될 것으로 예상됩니다.   스커미온(이하 자기 스커미온)은 준입자 특성을 갖는 위상학적으로 보호된 스핀 구조로, 특수한 종류의 자구벽으로 소용돌이를 동반한 자화 분포 구조이다. 자구벽과 유사하게 스커미온에도 자기모멘트반전이 있으나 자구벽과 달리 스커미온은 소용돌이 구조로 자기모멘트반전이 중심에서 바깥쪽으로 이루어지며 일반적인 것은 Bloch형이다. 스커미온과 닐형 스커미온.   그림 1:  스커미온 구조의 개략도. (a) 닐형 스커미온 (b) 블로크형 스커미온   스커미온은 쉬운 조작, 쉬운 안정성, 작은 크기, 빠른 주행 속도 등 우수한 특성을 지닌 천연 정보 전달체입니다. 따라서, 스카이미온을 기반으로 한 전자소자는 비휘발성, 고용량, 고속, 저전력 측면에서 미래 소자의 성능 요구사항을 충족할 것으로 기대된다.   Skyrmions의 응용 프로그램은 무엇입니까   Skyrmion 경마장 메모리 경마장 메모리는 자성 나노와이어를 트랙으로, 자구 벽을 캐리어로 사용하며, 전류는 자구 벽의 움직임을 구동합니다. 2013년에 연구원들은 더 유망한 대안인 스커미온(skyrmion) 경마장 메모리를 제안했습니다. 자구벽의 구동 전류 밀도와 비교하면 스커미온은 5~6배 더 작기 때문에 에너지 소비와 발열을 줄일 수 있습니다. 스커미온을 압축함으로써 인접한 스커미온 사이의 거리와 스커미온 직경이 동일한 크기가 될 수 있으며, 이는 더 높은 저장 밀도로 이어질 수 있습니다.   그림 2: Skyrmion 기반 Racetrack 메모리   스커미온 트랜지스터 Skyrmions는 트랜지스터 방향으로도 사용될 수 있어 반도체 개발에 대한 새로운 아이디어를 열어줍니다. 그림 3에서 볼 수 있듯이 MTJ(자기 터널 접합)를 사용하여 장치의 한쪽 끝에서 스커미온을 생성한 후 스핀 분극 전류를 통해 스커미온을 다른 쪽 끝으로 구동합니다. 트랜지스터의 스위칭 상태를 달성하기 위해 게이트가 장치 중앙에 설치됩니다. 게이트에 전압을 가하면 전기장이 생성되고, 이는 재료의 수직 자기 이방성을 변화시켜 스커미온의 온/오프를 제어할 수 있습니다. 전압이 가해지지 않을 때 스커미온은 게이트를 통해 장치의 다른 쪽 끝으로 전달될 수 있으며 이 상태는 온 상태로 정의됩니다. 외부 전기장이 인가되면 스커미온은 게이트를 통과하지 못하며 이 상태를 오프(off) 상태로 정의한다.   그림 3: Skyrmion 트랜지스터   Skyrmion 기반의 비전통적인 컴퓨팅 뉴로모픽 컴퓨팅 유닛은 기존 컴퓨팅 유닛에 비해 신경망 측면에서 전력 소비가 적고 대규모 컴퓨팅이 가능하다는 장점이 있습니다. 뉴로모픽 컴퓨팅 장치를 제조하려면 나노미터 크기, 비휘발성 및 낮은 전력 소비라는 요구 사항을 충족해야 합니다. Skyrmion은 이러한 장치에 새로운 가능성을 제공합니다. Skyrmion은 이동성을 제어하여 생물학적 신경을 잘 시뮬레이션할 수 있으며 동시에 불순물 페깅 효과를 보다 효율적으로 제거하여 더욱 견고하게 만들 수 있습니다.   그림 4:  (a) Skyrmion 기반 신경 컴퓨팅 장치 (b) Skyrmion 기반 확률론적 컴퓨팅 장치   Skyrmions는 임의의 컴퓨팅 장치에서도 사용할 수 있습니다. 주류 컴퓨팅 기술은 기존 이진 형식으로 값을 인코딩하는 반면, 무작위 컴퓨팅은 무작위 비트 스트림을 지속적으로 처리할 수 있습니다. 기존의 반도체 회로는 의사 난수 생성기와 시프트 레지스터의 조합을 사용하여 신호를 생성하는데, 이는 하드웨어 비용이 높고 에너지 효율이 낮다는 단점이 있습니다. 연구자들은 최근 이론적으로나 실험적으로 열에 의해 유도되는 스커미온 생성을 발견했으며, 이는 스커미온 기반 무작위 컴퓨팅 장치의 기초를 제공합니다.   Skyrmion 연구에 적용되는 CIQTEK 양자 다이아몬드 원자현미경   스커미온에 대한 연구는 적절한 관측 기술 없이는 수행될 수 없으며, 실제 공간에서 스커미온을 관찰하는 데 일반적으로 다음 기술이 사용됩니다. 로렌츠 투과 전자 현미경(LTEM), 그 원리는 전자빔을 사용하여 샘플을 관통하고 전자에 대한 로렌츠 힘을 기록하는 것입니다. 원자간력 현미경 기술을 사용하여 시료 표면에 자기장력을 기록하기 위해 자기 팁을 사용하는 자기력 현미경(MFM); X선 현미경은 X선의 흡수율이 시료의 자기장을 반영할 수 있다는 원리입니다. 및 자기광학 Kerr 효과를 사용하여 자화 분포를 측정하는 자기광학 Kerr 현미경(Moke). 이러한 각 관측 도구에는 LTEM의 까다로운 샘플 크기 요구 사항, Moke의 열악한 공간 분해능, 스커미온 이미징에 영향을 미칠...
세포 연구를 위한 Diamond NV-center 자기 이미징 기술
세포 연구를 위한 Diamond NV-center 자기 이미징 기술
빛, 전기, 열, 자성은 모두 생명 과학 측정에 관련된 중요한 물리량이며, 광학 이미징이 가장 널리 사용됩니다. 지속적인 기술 발전으로 광학 이미징, 특히 형광 이미징은 생물 의학 연구의 지평을 크게 확장했습니다. 그러나 광학 이미징은 생물학적 시료의 배경 신호, 형광 신호의 불안정성 및 절대 정량화의 어려움으로 인해 적용이 어느 정도 제한되는 경우가 많습니다. 자기공명영상(MRI)은 좋은 대안이며 관통력이 낮고 관통력이 낮기 때문에 두개골, 신경, 근육, 힘줄, 관절 및 복부골반 장기 병변 검사와 같은 일부 중요한 생명과학 시나리오에서 폭넓게 응용됩니다. 배경 및 안정성 특성. MRI는 위에서 언급한 광학 영상의 단점을 해결할 것으로 기대되지만, 낮은 감도와 낮은 공간 해상도로 인해 마이크론에서 나노미터 해상도의 조직 수준 영상에 적용하기가 어렵습니다.    최근 새롭게 개발된 양자자기센서인 질소공극(NV) 센터는 다이아몬드의 발광점 결함인  NV 센터 기반 자기영상 기술을 통해 나노미터 수준까지의 분해능으로 약한 자기 신호를 검출할 수 있으며, -침습적 . 이는 생명 과학을 위한 유연하고 호환성이 높은 자기장 측정 플랫폼을 제공합니다. 면역 및 염증, 신경퇴행성 질환, 심혈관 질환, 생체 자기 감지, 자기 공명 조영제, 특히 광학 배경 및 광학 전송 수차를 포함하는 생물학적 조직 분야에서 조직 수준 연구 및 임상 진단을 수행하는 데 고유하며 정량적 분석.     Diamond NV 센터 자기 이미징 기술   다이아몬드 NV 중심 자기 이미징 기술에는 스캐닝 자기 이미징과 광역 자기 이미징이라는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 스캐닝 자기 이미징은 다이아몬드 단색 중심 센서를 사용하는 원자간력현미경(AFM) 기술과 결합됩니다. 이미징 방법은 단일 지점 스캐닝 유형의 이미징으로 공간 해상도와 감도가 매우 높습니다. 그러나 이미징 속도와 이미징 범위로 인해 일부 영역에서는 이 기술의 적용이 제한됩니다. 반면, 광역 자기 이미징은 단일 NV 센터에 비해 NV 센터의 집중도가 높은 테더링된 다이아몬드 센서를 사용하므로 공간 분해능은 떨어지지만 광역 실시간 이미징에 큰 잠재력을 보여줍니다. 후자가 세포 자기 영상 분야의 연구에 더 적합할 수 있습니다.   응용  NV센터 세포 연구에서의 광시야 자기영상 기술   응용 1: 자기주성 박테리아의 자기 이미징   자기주성박테리아는 외부 자기장의 작용에 따라 방향적으로 이동할 수 있고 주로 토양, 호수 및 바다에서 몸에 자성 나노입자(자기솜)를 형성할 수 있는 박테리아 종류입니다. 박테리아를 다이아몬드 표면에 배치하고 광학적 방법을 사용하여 NV 센터의 양자 스핀 상태를 조사함으로써 연구자들은 박테리아의 마그네토솜에 의해 생성된 자기장 벡터 구성 요소의 이미지를 신속하게 재구성할 수 있습니다. 광시야 자기 이미징 현미경을 사용하면 서브미크론 해상도와 넓은 시야에서 여러 세포의 광학 및 자기 이미징을 동시에 수행할 수 있습니다. 이 연구는 높은 공간 해상도 조건에서 살아있는 세포 내의 생체 자기 구조를 이미징하는 새로운 접근 방식을 제공하며 세포 및 세포 네트워크 내의 광범위한 자기 신호 매핑을 가능하게 합니다.     그림 1. 자기친화성 박테리아의 자기 이미징   (이미지 제공: DL Stage et al. 살아있는 세포의 광학 자기 이미징 Nature, 2013, 496(7446): 486-489)   응용 2: 대식세포 철분 흡수의 자기 영상화   대식세포의 주요 기능은 고정 또는 유리 세포 형태의 세포 잔해 및 병원체를 식균작용(즉, 식균작용 및 소화)하고, 림프구 또는 기타 면역 세포를 활성화하여 병원체에 반응하는 것입니다. 대식세포는 다양한 기능을 가진 면역 세포이며 세포식작용, 세포 면역 및 분자 면역학 연구에 중요한 대상입니다. 연구진은 그림 2와 같이 서브미크론 해상도와 나노테슬라 감도를 갖춘 다이아몬드 NV 센터 기반 광역 자기 이미징을 사용하여 마우스 동물의 세포와 조직의 자기장을 이미지화했습니다. 이 기술의 유용성은 대식세포 철을 관찰하여 입증되었습니다. 마우스를 모델로 사용하여 간 조직 샘플에서 철분 섭취 및 검출. 또한 연구자들은 살아있는 세포에서 자성 입자의 세포내이입을 감지했습니다. 이 접근법은 MRI 복셀과 미세한 구성 요소 사이의 격차를 해소합니다.   그림 2. 대식세포 철분 흡수에 대한 자기영상 연구   (이미지 출처: HC Davis 등. 세포하 다이아몬드 자기측정법을 사용한 자기 공명 영상 대조의 미세 규모 기원 매핑, Nature Communications, 2018, 9:131)   응용 3: 면역자기 표지 세포의 자기 영상화   암은 현재 인간에게 가장 치명적인 질병 중 하나입니다. 암의 분자적 메커니즘에 대한 연구와 조기, 정확한 임상진단은 효과적인 치료의 기초입니다.     그림 3. 폐암 조직의 자기영상 연구   (이미지 출처: SY Chen et al. 다이아몬드의 양자 센서를 사용한 종양 조직의 면역자기 현미경, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2022,119: e2118876119)   중국 과학기술대학교(USTC)는 조직 수준의 면역자기 라벨링 방법을 개발했습니다. 초상자성 입자는 항원-항체의 특이적 인식을 통해 종양 조직에서 PD-L1과 같은 표적 단백질 분자로 특이적으로 표지되었습니다. 그런 다음 조직 시료를 다이아몬드 표면에 밀착시키고 약 100 nm의 다이아몬드 표면 근처에 분포하는 NV 중심층을 400 nm 해상도의 자기장 이미징을 위한 2차원 양자자기 센서로 사용했습니다. NV 광시야 현미경(그림 3)은 밀리미터 시야에서 미크론 수준의 공간 분해능을 달성합니다. 마지막으로, 자기장에 대응하는 자기모멘트 분포를 딥러닝 모델을 통해 재구성하여 정량적 분석의 기초를 제공했습니다.   하버드 스미스 천체물리학 센터는 NV 광시야 자기 이미징과 함...
2D 자성 재료의 새로운 지평 - Quantum Diamond NV-center AFM 응용 분야
2D 자성 재료의 새로운 지평 - Quantum Diamond NV-center AFM 응용 분야
수세기 동안 인류는 자기와 그와 관련된 현상을 쉬지 않고 탐구해 왔습니다. 전자기학과 양자역학 초기에는 자석이 철을 끌어당기는 것과 새, 물고기, 곤충이 수천 마일 떨어진 목적지 사이를 이동할 수 있는 능력을 상상하기가 어려웠습니다. 자기 기원. 이러한 자기 특성은 전자만큼 널리 퍼져 있는 기본 입자의 이동 전하와 스핀에서 비롯됩니다.    2차원 자성 재료는 큰 관심을 끄는 연구 핫스팟이 되었으며 새로운 광전자 장치 및 스핀트로닉스 장치에 중요한 응용 분야가 있는 스핀트로닉스 장치 개발의 새로운 방향을 제시합니다. 최근 Physics Letters 2021, No. 12에서는 2D 자성 재료에 대한 특집을 발표하여 다양한 관점에서 2D 자성 재료의 이론 및 실험 진행 과정을 설명했습니다.    몇 개의 원자 두께에 불과한 2차원 자성 재료는 매우 작은 실리콘 전자 장치용 기판을 제공할 수 있습니다. 이 놀라운 물질은 반 데르 발스 힘, 즉 분자간 힘에 의해 서로 쌓인 초박형 층 쌍으로 구성되며, 층 내의 원자는 화학 결합으로 연결됩니다. 원자 단위로 두껍지만 자기, 전기, 역학, 광학 측면에서 물리적, 화학적 특성을 그대로 유지합니다.     2차원 자성 재료 https://phys.org/news/2018-10-flexy-Flat-function-magnets.html에서 참조된 이미지   흥미로운 비유를 사용하자면, 2차원 자성 물질의 각 전자는 북극과 남극이 있는 작은 나침반과 같으며 이러한 "나침반 바늘"의 방향에 따라 자화 강도가 결정됩니다. 이러한 미소한 "나침반 바늘"이 자발적으로 정렬되면 자기 시퀀스가 ​​물질의 기본 위상을 구성하여 발전기 및 모터, 자기 저항 메모리 및 광학 장벽과 같은 많은 기능 장치를 준비할 수 있습니다. 이 놀라운 특성은 2차원 자성 물질도 뜨겁게 만들었습니다. 집적 회로 제조 공정은 현재 개선되고 있지만 장치가 축소됨에 따라 양자 효과로 인해 이미 제한을 받고 있습니다. 마이크로일렉트로닉스 산업은 낮은 신뢰성과 높은 전력 소모 등 병목 현상에 직면했고, 50년 가까이 지속된 무어의 법칙(무어의 법칙: 집적 회로에 수용할 수 있는 트랜지스터의 수는 약 2배)에도 어려움을 겪었다. 18개월마다). 향후 자기 센서, 랜덤 메모리 등 새로운 스핀트로닉스 소자 분야에 2차원 자성 재료를 사용할 수 있다면 집적회로 성능의 병목 현상을 해소할 수도 있을 것이다.    우리는 이미 자기 반 데르 발스 결정이 특수한 자기전기 효과를 가지고 있다는 것을 알고 있으므로 정량적 자기 연구는 2차원 자기 재료 연구에서 필수적인 단계입니다. 그러나 나노 규모에서 이러한 자석의 자기 반응에 대한 정량적 실험 연구는 여전히 매우 부족합니다. 일부 기존 연구에서는 미크론 규모에서 결정 자성을 검출할 수 있다고 보고했지만, 이러한 기술은 아직 자화에 대한 정량적 정보를 제공하지 못할 뿐만 아니라 초박막 시료를 방해하는 자기 신호를 방해하기 쉽습니다. 따라서 검출 기술의 업데이트는 나노 규모에서 재료의 자기 특성을 조사하기 위한 매우 시급한 과제입니다.    이러한 과제를 해결하기 위해 CIQTEK 는 다이아몬드 NV 센터 및 AFM 스캐닝 이미징 기술을 기반으로 하는 스캐닝 NV 현미경인 QDAFM(Quantum Diamond Atomic Force Microscope)이라는 새로운  양자 정밀 측정을 제공합니다. 다이아몬드의 질소 공극(NV) 중심 결함의 스핀을 양자 조작하고 판독함으로써 자기 특성의 정량적 비파괴 이미징을 얻을 수 있습니다. 나노미터 규모의 높은 공간 분해능과 개별 스핀의 매우 높은 감지 감도를 통해 반데르발스 자석의 주요 자기 특성을 정량적으로 감지하고 자화, 국부적 결함 및 자기에 대한 높은 공간 분해능 자기 이미징을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 도메인. 비침습적이며 넓은 온도 영역을 포괄하고 자기장 측정 범위가 넓다는 고유한 장점이 있습니다. 양자 과학, 화학, 재료 과학은 물론 생물학 및 의학 연구 분야에 폭넓게 적용됩니다.   2차원 크롬 요오드화물의 자화 다이어그램 단일 스핀 현미경을 사용하여 나노 규모에서 2D 재료의 자성을 조사한 이미지  (Science, 2019, DOI: 10.1126/science.aav6926)   다음에서는   나노 자기 공명 영상, 초전도 자기 공명 영상, 세포 현장 영상 및 위상학적 자기 구조 특성화에 QDAFM의 구체적인 응용을 소개합니다.     CIQTEK 양자 다이아몬드 원자현미경 ( 대기 버전과 극저온 버전)   01 나노자기공명영상 자성 재료의 경우 정적 스핀 분포를 결정하는 것은 응집 물질 물리학에서 중요한 문제이자 새로운 자기 장치 연구의 핵심입니다. QDAFM은 비침습성, 넓은 온도 영역 범위, 넓은 자기장 측정 범위 등 고유한 장점을 갖춘 높은 공간 분해능 자기 이미징을 가능하게 하는 새로운 방법을 제공합니다.   블록형 자기 도메인 벽 이미징 Tetienne, JPet al. 에서 참조된 이미지입니다  . 나노자기측정법을 스캔하여 밝혀진 초박형 강자성체의 도메인 벽 특성. 네이처 커뮤니케이션즈6, 6733(2015)   02 초전도 자기공명영상 초전도체와 소용돌이에 대한 미시적 연구는 초전도 메커니즘을 이해하는 데 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 저온에서 작동하는 QDAFM을 사용하면 초전도체의 자기 소용돌이에 대한 정량적 이미징 연구가 수행될 수 있으며 수많은 저온 응축 물질 시스템의 자기 측정으로 확장될 수 있습니다.   단일 자기 소용돌이의 가짜 장의 정량적 이미징 Thiel, L.et al. 극저온 양자 자력계를 사용한 정량적 나노 규모 소용돌이 이미징 에서 참조된 이미지  . 자연나노기술 11,677-681 (2016).   03 세포 In Situ 이미징  세포 내에서 나노 규모의 분자 이미징을 달성하는 것은 생물학적 ...
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