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【視頻分享】聽專家們講透射電鏡技術(shù)與應(yīng)用

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2020-02-13  來源:儀器信息網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):1097
核心提示:為了滿足91儀器信息網(wǎng)用戶對透射電鏡技術(shù)的知識需求,解決學(xué)習(xí)及工作中的問題,本文特整理了91儀器信息網(wǎng)的絡(luò)講堂欄目中透射電鏡技術(shù)相關(guān)會議報告,專家們講解精準(zhǔn)專業(yè),歡迎感興趣的用戶保存下載觀看學(xué)習(xí)。報告題目報告專家微納尺度的高溫和環(huán)境力學(xué)原位TEM測試解德剛(西安交通大學(xué))透射電子顯微鏡技術(shù)在納米材料表征中的典型應(yīng)用毛晶(天津大學(xué))聚焦離子束技術(shù)在納米材料表征中的應(yīng)用彭開武(國家納米科學(xué)中心)半導(dǎo)體納米材料原子尺度結(jié)構(gòu)性能關(guān)系的透射電子顯微學(xué)研究李露穎(華中科技大學(xué))納米材料的原子尺度表征及其動態(tài)結(jié)構(gòu)演變王

為了滿足91儀器信息網(wǎng)用戶對透射電鏡技術(shù)的知識需求,解決學(xué)習(xí)及工作中的問題,本文特整理了91儀器信息網(wǎng)的絡(luò)講堂欄目中透射電鏡技術(shù)相關(guān)會議報告,專家們講解精準(zhǔn)專業(yè),歡迎感興趣的用戶保存下載觀看學(xué)習(xí)。

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報告題目

報告專家

微納尺度的高溫和環(huán)境力學(xué)原位TEM測試

解德剛(西安交通大學(xué))

透射電子顯微鏡技術(shù)在納米材料表征中的典型應(yīng)用

毛晶(天津大學(xué))

聚焦離子束技術(shù)在納米材料表征中的應(yīng)用

彭開武(國家納米科學(xué)中心)

半導(dǎo)體納米材料原子尺度結(jié)構(gòu)性能關(guān)系的透射電子顯微學(xué)研究

李露穎(華中科技大學(xué))

納米材料的原子尺度表征及其動態(tài)結(jié)構(gòu)演變

王建波(武漢大學(xué))

原位透射電鏡研究進展:從納米操縱到量子調(diào)控

白雪冬(中科院物理研究所)

原位器件電子顯微學(xué)

 孫立濤(東南大學(xué))

原位透射電鏡在能源存儲材料中的應(yīng)用

谷猛(南方科技大學(xué))

掃描透射電鏡技術(shù)在熱電材料研究中的應(yīng)用

王玉梅(中科院物理所)

鎳基單晶高溫合金形變機制的電子顯微學(xué)研究

杜奎(中國科學(xué)院金屬研究所)

結(jié)合透射電子顯微鏡與第一性原理計算探索二維材料的缺陷動態(tài)演變行為

林君浩(南方科技大學(xué))

先進電子顯微學(xué)技術(shù)在電池材料研究中的應(yīng)用

閆鵬飛(北京工業(yè)大學(xué))

鋁合金中析出相結(jié)構(gòu)演變與溶質(zhì)原子界面偏聚原子尺度研究

賈志宏(重慶大學(xué))

透射電鏡制樣技術(shù)在病毒形態(tài)鑒定中的應(yīng)用

宋敬東(中國疾病預(yù)防控制中心病毒病預(yù)防控制所)

植物材料的透射電鏡制樣方法的優(yōu)化和高壓冷凍技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用

張輝(中國科學(xué)院植物研究所)

西安交通大學(xué)材料學(xué)院副教授解德剛

報告題目《微納尺度的高溫和環(huán)境力學(xué)原位TEM測試》

過去幾十年間,原位透射電鏡技術(shù)和定量納米力學(xué)的結(jié)合能將材料晶格缺陷的實時演化與變形應(yīng)力應(yīng)變曲線直接一一對應(yīng),為人類打開了認識傳統(tǒng)材料變形機制以及微納尺度材料新行為的大門。以前的研究多在真空和常溫下進行,然而隨著技術(shù)的進步,納米力學(xué)研究已經(jīng)可以在一些氣氛環(huán)境以及高溫條件下進行。解德剛副教授在報告中介紹了最新的技術(shù)進展,以及解德剛副教授研究單位由此技術(shù)取得的最新研究成果。(報告視頻鏈接)

天津大學(xué)材料學(xué)院測試中心副主任毛晶

報告題目《透射電子顯微鏡技術(shù)在納米材料表征中的典型應(yīng)用》

透射電子顯微鏡的成像及電子衍射功能可以把納米材料的微觀形貌與結(jié)構(gòu)信息聯(lián)系起來;增加附件后還可以進行微區(qū)成分、價態(tài) (能譜儀EDS、特征能量損失譜EELS)和掃描透射成像分析(STEM)等。毛晶老師在報告中介紹了透射電子顯微鏡在納米材料研究中的幾個典型應(yīng)用:從簡單的形貌成分表征到未知析出相結(jié)構(gòu)分析、納米級界面上的元素價態(tài)分析及材料表面原子結(jié)構(gòu)分析等。(報告視頻鏈接)

國家納米科學(xué)中心高級工程師彭開武

報告題目《聚焦離子束技術(shù)在納米材料表征中的應(yīng)用》

聚焦離子束(Focused Ion Beam,FIB)是將離子源產(chǎn)生的離子束加速,聚焦后作用于樣品表面的技術(shù),可應(yīng)用于納米材料的力學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)元素、結(jié)構(gòu)、晶向等信息,也可用于三維原子探針、掃描探針顯微鏡的探針制備和修飾。彭開武老師在報告中對聚焦離子束技術(shù)以及其應(yīng)用做了詳細的介紹。(報告視頻鏈接)

華中科技大學(xué)武漢光電國家研究中心副教授李露穎

報告題目《半導(dǎo)體納米材料原子尺度結(jié)構(gòu)性能關(guān)系的透射電子顯微學(xué)研究》

李露穎老師在報告中介紹了在半導(dǎo)體和器件電子顯微學(xué)領(lǐng)域的相關(guān)工作。利用電子全息技術(shù)第一次獲取了納米尺度單個Ge量子點及單根Ge/Si核殼結(jié)構(gòu)納米線電荷分布情況的直接實驗證據(jù),結(jié)合利用電子全息及相關(guān)表征技術(shù),從實驗角度獲得ZnSe納米線多型體同質(zhì)異構(gòu)結(jié)對電荷進行裁剪的信息及InAs納米棒中多型體原子尺度的自發(fā)極化強度及其受界面應(yīng)力影響,為相關(guān)光電器件物理性質(zhì)的調(diào)控提供了堅實的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。(報告視頻鏈接)

武漢大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授王建波

報告題目《納米材料的原子尺度表征及其動態(tài)結(jié)構(gòu)演變》

王建波老師主要介紹了用電子束對材料在應(yīng)力場、溫度場或電場作用下的動態(tài)結(jié)構(gòu)演變進行實時表征和調(diào)控:(1)應(yīng)力場作用下Au納米線塑性和贗彈性形變,CuO納米線滯彈性行為;(2)Fe/Fe3O4氧化還原反應(yīng)以及ZnO納米線的生長;(3)電場作用下CuO電極材料的Na離子嵌入與脫嵌;(4)電子束輻照對材料結(jié)構(gòu)進行原子尺度調(diào)控。(報告視頻鏈接)

中科院物理研究所研究員白雪冬

報告題目《原位透射電鏡研究進展:從納米操縱到量子調(diào)控》

原位透射電鏡實驗方法是研究材料性質(zhì)-結(jié)構(gòu)關(guān)系及其調(diào)控與動態(tài)變化過程的先進手段。多年來我們通過開發(fā)原位透射電鏡技術(shù),開展從納米操縱到量子調(diào)控的研究工作,在原子尺度觀測和理解低維結(jié)構(gòu)與性質(zhì)。白雪冬老師在報告中介紹了利用自主研制的原位透射電鏡中的掃描探針裝置,在納米操縱和納米尺度下光電力耦合與物性調(diào)控研究的結(jié)果、以及復(fù)雜氧化物氧空位序和鐵電疇調(diào)控研究的最新進展。 (報告視頻鏈接)

 東南大學(xué)教授孫立濤

報告題目《原位器件電子顯微學(xué)》

隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,核心元器件的特征加工尺寸已走向亞10nm。在10納米以下,材料的表面效應(yīng)對其性能的影響將顯著增強。在這種情況下,材料還能否像塊體材料那樣穩(wěn)定?如此小尺度下如何精準(zhǔn)表征和檢測這種材料的穩(wěn)定性和可能的新物性?新型納米材料是否可派上用場?孫立濤老師在報告中講了以亞10nm材料為研究對象,借助自主搭建的可實現(xiàn)原子分辨的原位-多場加載研究系統(tǒng),探索亞10nm材料的表面效應(yīng)的精準(zhǔn)表征、調(diào)控與可能的器件應(yīng)用,闡明全面開展10納米以下材料應(yīng)用基礎(chǔ)研究方面的重要性及對下一代納電子器件研究的重要意義和深遠影響等。(報告視頻鏈接)

南方科技大學(xué)材料科學(xué)與工程系副教授谷猛

報告題目《原位透射電鏡在能源存儲材料中的應(yīng)用》

谷猛老師在報告中集中介紹了原位透射電鏡在傳統(tǒng)電池和固態(tài)電池中發(fā)揮的作用。應(yīng)用三維EDS技術(shù)可以清楚的標(biāo)定鎳元素在材料中表面和界面的集聚,通過結(jié)合DFT計算,可以知道這個材料的失效機理,相轉(zhuǎn)變過程。最后,通過對合成條件的反饋和修改,可以合成出沒有鎳元素集聚的正極材料,從而從根本上解決材料的電壓衰減和電量衰減。(報告視頻鏈接)

中科院物理所副研究員王玉梅

報告題目《掃描透射電鏡技術(shù)在熱電材料研究中的應(yīng)用》

掃描透射電子顯微術(shù)為目前最為流行和廣泛使用的一種材料評價手段。在熱電材料中,缺陷至關(guān)重要。不同類型的缺陷可以作為聲子散射中心散射不同頻段的聲子,有效降低晶格熱導(dǎo)率。王玉梅老師在報告中主要介紹利用掃描透射電子顯微術(shù)在原子尺度研究Zintl相化合物Ca9-yEuyZn4.7Sb9不同摻雜條件下的結(jié)構(gòu)演變以及缺陷種類及結(jié)構(gòu)變化,從而調(diào)控材料電、熱輸運性質(zhì),優(yōu)化熱電性能。(報告視頻鏈接)

中國科學(xué)院金屬研究所研究員杜奎

報告題目《鎳基單晶高溫合金形變機制的電子顯微學(xué)研究》

鎳基單晶高溫合金具有優(yōu)異的高溫力學(xué)性能,主要用于發(fā)動機的渦輪葉片。隨著渦輪發(fā)動機工作溫度越來越高,對高溫合金的高溫力學(xué)性能提出了更高的要求。本講座主要通過透射電子顯微技術(shù)、像差校正下的掃描透射電子顯微技術(shù)研究了鎳基單晶高溫合金的低溫高應(yīng)力和超高溫低應(yīng)力下的蠕變機制。(報告視頻鏈接)

南方科技大學(xué)副教授林君浩

報告題目《結(jié)合透射電子顯微鏡與第一性原理計算探索二維材料的缺陷動態(tài)演變行為》   

理解缺陷的原子結(jié)構(gòu)和動態(tài)其演變過程對二維材料功能器件的改進與性能提供具有重要意義。利用球差糾正透射掃描電子顯微鏡(STEM)中的匯聚電子束,能激發(fā)二維材料中的缺陷產(chǎn)生動態(tài)演變,同時在原子尺度下觀察它們重構(gòu)的動態(tài)過程。這種方法使我們能夠?qū)崟r地追蹤二維材料中缺陷原子在高能電子束影響下的結(jié)構(gòu)變化。林君浩老師在報告中介紹了利用上述方法在二維材料里取得的最新成果,包括二維非晶碳材料的開發(fā)與表征,二硒化鉬(MoSe2)中硒空穴引起的反轉(zhuǎn)晶疇的演變過程,二硒化鈀(PdSe2)中層間融合的機理,以及在單層過渡金屬硫族素化合物中精確雕刻只有三個原子寬度的金屬納米線的原位過程等。(報告視頻鏈接) 

北京工業(yè)大學(xué)教授閆鵬飛 

報告題目《先進電子顯微學(xué)技術(shù)在電池材料研究中的應(yīng)用》

閆鵬飛老師在報告中介紹了多種先進的電子顯微學(xué)技術(shù)在揭示層狀正極材料的衰退機制發(fā)揮的重要作用;著重介紹利用透射電鏡技術(shù),從微米尺度到原子尺度來表征材料的結(jié)構(gòu)和成分演變規(guī)律和驅(qū)動力;還介紹了高分辨成像技術(shù)、原子級元素成像技術(shù)、原位電鏡技術(shù)和三維重構(gòu)技術(shù)等在表征材料構(gòu)效關(guān)系上的應(yīng)用。  (報告視頻鏈接) 

重慶大學(xué)教授賈志宏

報告題目《鋁合金中析出相結(jié)構(gòu)演變與溶質(zhì)原子界面偏聚原子尺度研究》

賈志宏老師在報告中介紹了利用原子分辨率的高角環(huán)形暗場掃描透射電鏡(HAADF-STEM)和三維原子探針(3DAP)等顯微技術(shù)表征微合金元素(Cu,Ag)對Al-Mg-Si合金中析出相演變和界面偏聚影響的研究工作。報告將展示兩種微合金元素原子如何在結(jié)構(gòu)和成分上參與/影響各階段析出相形成與演變,以及在界面偏聚特征。(報告視頻鏈接) 

中國疾病預(yù)防控制中心病毒病預(yù)防控制所副研究員宋敬東

報告題目《透射電鏡制樣技術(shù)在病毒形態(tài)鑒定中的應(yīng)用》

透射電子顯微鏡分辨率高,能夠觀察光鏡無法觀察到的病毒及細胞的超微結(jié)構(gòu)。在病毒檢測方面的優(yōu)勢在于:快速、簡單、準(zhǔn)確、具有同時檢測多種病原的潛力。不依賴于已知的核酸序列、抗原或抗體信息。宋敬東老師在報告中對病毒的電鏡檢測技術(shù)做了概述。(報告視頻鏈接)

中國科學(xué)院植物研究所研究員張輝

報告視頻鏈接《植物材料的透射電鏡制樣方法的優(yōu)化和高壓冷凍技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用》

張輝研究員作為高級技術(shù)支撐人才在植物分子生理重點實驗室工作,專注于作物和資源植物的顯微成像和色質(zhì)聯(lián)用(植化分析)大型儀器硬件和實驗方法應(yīng)用方法開發(fā)。在報告中介紹了如何根據(jù)對植物材料的透射電鏡制樣和運用高壓冷凍技術(shù)制樣進行了較全面的試驗條件比較,找出較適合植物材料的樣品制備條件。(報告視頻鏈接)

 
 
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