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精彩开场 + 名师原子力显微技术前沿报告
??09:30–09:40 开幕致辞
魏晓冬
Park 中国区销售经理
??09:40–11:40
题目:纳米材料和器件的原子力显微术研究
陈琪
中国科学院苏州纳米所研究员
报告摘要:
纳米材料与器件是新能源、新型显示和光电子等战略性新兴产业发展的重要驱动力。纳米材料和器件中存在丰富的表界面,不仅结构和性质复杂,而且不断动态演变,显著影响电子、离子等载流子输运过程,进而决定材料特性和器件性能。
本报告将介绍我们课题组发展的一系列面向纳米材料和器件研究的原子力显微术,包括可用于界面能带结构表征的开尔文探针力显微术,以及可获取微区载流子类型和浓度的介电力显微术等。通过联用两种功能成像技术,实现了新能源、新型显示、光电子等元器件中材料和器件表界面载流子输运的原位、工况表征,从而为材料和界面调控提供直观判据。
报告人简介:
陈琪,中国科学院苏州纳米所研究员 ,博士生导师,创新实验室副主任。2014年获中国科学技术大学博士学位,2014-2017年在中国科学院苏州纳米所和美国华盛顿大学从事博士后研究;2017-2020年任中国科学院苏州纳米所副研究员,2021年晋升为研究员。主要从事纳米材料和器件界面的扫描探针研究。迄今在Nat. Commun.,J. Am. Chem. Soc.,Adv. Mater.,Energy Environ. Sci.等期刊发表论文80余篇。获评国家优秀青年科学基金,入选江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象。作为负责人承担科技部国家重点研发计划课题,国家自然科学基金面上项目,中国科学院仪器设备功能开发项目,龙头企业横向等项目10余项。
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Park中国三位资深应用专家带来实机演示
13:30–17:00
Park应用团队三位专家——王曦、潘涛、李军,为大家逐一演示不同AFM模式下的典型应用与技巧分享:
?? 13:30–14:15 | NCM mode
Park核心技术True Non-Contact? 模式,真正实现探针与样品表面的非接触扫描,稳定获取高分辨率图像。
?? 14:15–15:00 | C-AFM mode
在半导体器件制造中,可用于检测芯片内部的微小漏电区域,帮助定位和分析制造过程中的缺陷;在研究新型电子材料时,能深入了解材料内部的导电机制和载流子传输特性。
?? 15:00–15:30 | 茶歇交流时间
?? 15:30–16:15 | CR-PFM
通过接触共振增强技术突破了传统 PFM 的灵敏度和分辨率极限,实现了纳米尺度下材料电学、力学性质的定量关联分析。其在铁电 / 压电材料、微纳电子器件、生物材料等领域的应用,为揭示材料微观结构与性能关系提供了关键技术支撑,尤其适合研究小尺寸效应、界面耦合等前沿科学问题。
?? 16:15–17:00 | Sideband & Heterodyne KPFM
通过边带共振增强和外差低频探测两大核心技术,突破了传统 KPFM 在灵敏度、分辨率及速度上的瓶颈,实现了纳米尺度下表面电势的高灵敏、高分辨、快速定量测量。该技术在半导体器件、能源材料、生物医学等领域的应用,为研究界面电荷行为、器件物理机制及材料微观结构 - 电学性能关系提供了关键工具,尤其适合解决微纳电子学和能源科学中的前沿科学问题。
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www.parksystems.cn
销售热线: 400-878-6829
售后热线: 021-6025-1578
Park北京分公司
北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦518室
Park上海实验室
上海市闵行区丰虹路199号德必虹桥国际WE 5号楼118
Park广州实验室
广州市天河区五山路200号天河北文创苑B座211
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