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公司新闻
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精彩回顾丨2023先进电子显微镜成像/原位暨催化国际研讨会圆满召开
发布:赛默飞化学分析仪器浏览次数:9812月2-3日,先进电子显微镜成像/原位暨催化国际研讨会在上海科技大学物理科学与技术学院5号楼105报告厅圆满召开。本次研讨会由上海科技大学物质科学与技术学院、上海市高分辨电子显微学重点实验室、赛默飞世尔科技有限公司联合举办。为期两天的研讨会充实而精彩,多位专家共襄盛举,共同探讨先进电子显微镜成像、原位与催化等热门领域的最新研究成果。
01.
开幕致辞
上海科技大学校党委副书记、副校长江舸为研讨会做了开幕致辞,阐述了上海科技大学物质学院电镜中心作为上海市重点实验室,在物质科学与生命科学研究方面进行了融合并取得了显著成就,期待未来将承担更多有挑战性的课题、朝着国家级重点实验室平台迈进。江校长还提及与赛默飞冷冻电镜的渊源,并展望了未来与国内外学者及企业的合作,以取得更多突破性成果。
上海科技大学校党委副书记、副校长江舸
02.
报告回顾
研讨会共设15个报告,来自上海科技大学、浙江大学、清华大学、中国科学院、慕尼黑工业大学、Nature杂志等机构的学者专家纷纷发表了精彩演讲。
会议第一日
上海科技大学大科学中心主任、物质学院副院长刘志教授通过案例研究,详细呈现了在气/固界面和液/固界面上进行的原位研究。他强调了在动态环境中探究界面的重要性,以及相关原位方法的实际价值。同时,他介绍了上海同步辐射光源和上海科技大学的原位电子显微镜设备,该设备具备在高达20毫巴压力条件下进行高空间分辨率原位研究的能力。
上海科技大学大科学中心主任、物质学院副院长刘志教授
浙江大学材料学院副院长王勇教授将气氛等环境因素引入电子显微镜中,以原子分辨率深入探究高温/ 大气压等实际反应环境下催化材料表界面精细结构的演变及其对物理化学性能的影响,并深度探讨了该领域所面临的问题、挑战,以及未来的发展方向。
浙江大学材料学院副院长王勇教授
清华大学化工系陈晓副研究员以分子筛催化剂为研究对象,运用iDPC技术解析了超低电子束剂量下分子筛亚纳米尺度局域结构和原位观察限域分子动态行为。她的研究揭示了分子在孔道中的作用方式,解决了长期以来困扰科研人员的分子筛筛分比孔道稍大点的分子的微观机制问题。
清华大学化工系陈晓副研究员
清华大学于荣教授介绍了自适应传播因子叠层和局域轨道叠层方法的基本原理与应用实例,这是一种基于四维扫描透射电镜数据和相干衍射成像的超分辨成像方法。该方法具有深亚埃分辨和高相位精度的特点,能够自动校正样品的取向,可在低剂量条件下提供高信噪比的图像。
清华大学于荣教授
中国科学院金属研究所张炳森研究员介绍了关于“金属-载体相互作用”(MSI)研究在调控负载型催化剂活性位结构方面的关键性。他选择了代表性的负载型催化剂,并运用电子显微学方法深入研究了MSI的结构特征、微观机制,以及它们与催化性能之间的关联。
中国科学院金属研究所张炳森研究员
中国科学院大学物理科学学院周武教授展示了其课题组在发展单原子分辨的低电压球差校正电镜成像及显微谱学分析技术方面的进展,包括首次实现具有化学键合灵敏度的单原子局域晶格振动谱学测量,局域电子态的单原子精度实空间成像 ,揭示二维非晶碳材料物性的原子尺度结构起源等。
中国科学院大学物理科学学院周武教授
《自然计算科学》高级编辑潘捷博士对Nature系列期刊做了全面介绍,他重点阐述了《自然计算科学》期刊的目标、涵盖范围、编辑过程,并探讨了在迅速发展的计算科学领域中该期刊的愿景。此外,潘捷博士还介绍了编辑在评估文章时考虑的因素,以及在将论文撰写并提交到Nature期刊时的一些建议和实用技巧。
《自然计算科学》高级编辑潘捷博士
中国科学院物理研究所王立芬副研究员展示了原位超高空间解析透射电镜在微观表征方面的显著优势和重要性。她通过发展原位透射电镜成像方法和原位技术,直观地展示了功能氧化物中氧输运的微观成像,揭示了纳米限域液相合成中新结构的隐藏相。此外,通过原位低温冷冻电镜方法结合低剂量电子束高分辨成像技术,发现了在低温衬底上优先形核生长并形成单晶纯相立方冰的过程。
中国科学院物理研究所王立芬副研究员
赛默飞电镜材料科学业务拓展经理杨光博士介绍了赛默飞透射电镜的最新技术,针对电子束敏感材料可以使用电子剂量控制软件(EDC)将束流调整到1pA甚至1pA以下;通过人工智能系统编写软件可实现多种智能化操作,例如针对基体上催化剂中的纳米颗粒的EDS分析过程,AI可实现对纳米颗粒的标记,对其进行EDS扫描,从而减少对基体面扫描的时间,大大提升效率;针对原位反应的需求,在Spectra的基础上介绍环境透射电镜的产品及应用。
赛默飞电镜材料科学业务拓展经理杨光博士
慕尼黑工业大学化学学院Marc Willinger教授强调了催化反应的复杂性,并指出探索原子尺度结构动态、反馈机制和集体行为之间的关系对于更深入理解和进一步优化催化剂和过程至关重要。他利用电子显微镜从准静态低能态构型的成像出发,经由气相诱导的状态切换,到观察复杂的非平衡动态和振荡行为,在不同时间和横向尺度上揭示了催化反应中的复杂行为。
慕尼黑工业大学化学学院Marc Willinger教授
2023-12-11 -
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