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Explore la microscopie électronique à l'ère de l'information quantique, en se concentrant sur la détection de l'ordre magnétique et des champs électriques aux niveaux atomique et nanométrique.
Analyse l'activité et le développement de l'ATPase d'une enzyme mutante DDX3, couvrant les chaperons de l'ARN, les structures cristallines et le profilage des protéines à base de spectrométrie de masse.
Explore les étapes de base de la résonance magnétique, y compris les séquences d'impulsions INEPT et les expériences RMN bidimensionnelles comme COSY et NOESY.
Explore les techniques de spectroscopie, y compris ORD, CD, Raman Spectroscopy et FTIR, pour analyser les interactions moléculaires avec la lumière et caractériser les échantillons.
Introduit une plate-forme de détection intégrée pour les gaz et les liquides à l'aide de la spectroscopie infrarouge, présentant des résultats prometteurs dans les mesures du rapport isotopique et la détection de la cocaïne.
Explore les polarons et les bipolaires dans les polymères conjugués, la formation d'exciton, les effets du dopage chimique et la conductivité dans la poly(aniline).
Explore les principes et les applications de la microscopie électronique à balayage en micro et nanofabrication, couvrant les signaux électroniques, les problèmes de charge et les mesures dimensionnelles.
Explore les méthodes de caractérisation des catalyseurs, y compris l'adsorption gazeuse, la spectroscopie et la physisorption N2, en soulignant l'importance des approches in situ/operando pour comprendre le comportement des catalyseurs.