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精彩回顾 | 透射电镜先进原位技术研讨会圆满结束
关键词:原位透射电镜研讨会,复旦大学先进原位研究组
日期:2024-04-10

精彩回顾 | 透射电镜先进原位技术研讨会圆满结束

 

引言

传统的透射电子显微镜(TEM)是材料学科中用于观察材料内部结构的关键工具,但受限于真空环境和静态表征,无法揭示材料在实际工作条件下的性能变化。为了克服这一限制,原位透射电子显微镜(In-situ TEM)技术应运而生,它能够在各种环境条件下实时观察和操控样品,进行高分辨率成像和性能表征,是材料科学研究中的一项重要技术。

为了推动透射电子显微镜成像技术和原位表征技术的交流与普及,复旦大学原位电镜研究组联合上海市显微学学会、DENSsolutions B.V.、复纳科学仪器(上海)有限公司共同举办了“透射电镜先进原位技术研讨会”。该研讨会于 2024 年 4 月 8 日在复旦大学先进材料楼会议室成功召开,旨在为专家学者们提供一个交流最新研究成果、探讨技术发展趋势的平台。

 

 

学术报告环节

 

活动伊始,首先由复旦大学车仁超教授进行了开场致辞,车教授对研讨会的成功举办表示热烈的祝贺,并向与会的专家学者、研究人员和学生表示了衷心的欢迎和感谢。他强调了原位电镜技术在推动材料科学发展中的重要性,并期待通过此次研讨会促进相关领域的合作与创新。

本次研讨会特别邀请了浙江大学王勇老师、上海交通大学邬剑波老师、太原理工大学郭俊杰老师、复旦大学车仁超老师、DENSsolutions 资深产品经理  Dr. Gin Pivak 为大家带来精彩报告。嘉宾们分别就各自的研究领域,围绕原位透射电镜技术的最新进展、应用案例以及未来发展趋势等主题,进行了深入探讨和精彩分享。

 

报告1:浙江大学王勇老师分享了《催化反应的原位电子显微学研究》报告

 

报告2:上海交通大学邬剑波老师通过在线直播分享了《催化材料生长与腐蚀的原位研究》报告

 

报告3:太原理工大学郭俊杰老师分享了《透射电镜在能源催化研究中的应用》研究报告

 

报告4:复旦大学车仁超老师分享了关于磁性吸波材料的新近研究进展的报告

 

报告5:DENSsolutions 资深产品经理  Dr. Gin Pivak 进行了关于 DENS 原位气相杆、液相杆、冷冻杆的产品介绍报告

 

上述学术报告分享不仅涵盖了原位透射电镜技术的原理和方法,还包括了在催化反应、纳米技术、能源科学等多个领域的应用实例,为与会者提供了宝贵的学术资源和启发性的见解。通过这些专家的分享,与会者能够更全面地了解原位透射电镜技术的发展现状和未来方向,为各自的研究工作带来新的思考和灵感。

本次学术报告环节开启同步线上直播,可通过下方的小鹅通二维码查看回放哦!

 

 

 

实验上机环节

 

本次研讨会我们设置了原位实验上机环节,实验主题为“氧化铜纳米颗粒在不同气氛下的氧化还原实验”。这一环节不仅为参与者提供了亲身体验原位实验的机会,而且还深入展示了 DENS 原位气相杆和气体供应系统的先进功能。

 

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首先,我们对 DENS 原位气相杆及其气体供应系统进行了详尽的介绍,特别强调了该加热系统在混合气体和温度控制方面的独特优势。通过这一系统的介绍,参与者能够了解到如何有效地利用 DENS 技术进行精确的环境控制,从而为实验的成功打下坚实的基础。

 

 

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接下来,我们将实验焦点放在了 CuO 纳米颗粒上,通过原位观察,我们展示了这些颗粒在还原性和氧化性气氛中所经历的结构和衍射变化。这一过程不仅揭示了材料在不同气氛条件下的动态行为,而且还展示了 DENS 原位气相杆在高温条件下的稳定性和在不同压力气氛下获取高质量成像的能力。

 

 

 

 

 

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最后,我们向参与者展示了 Impulse 软件在实验控制参数方面的便捷性和高效集成能力。通过软件的演示,参与者得以亲身体验到如何通过 Impulse 软件轻松调整实验参数,实现对实验过程的精确控制。

 

 

整个实验环节的设计旨在让参与者不仅能够理解原位技术的原理和应用,还能够实际体验到 DENS 原位气相杆和 Impulse 软件在实际实验中的高效性和实用性。通过这一环节,我们希望激发参与者对原位实验技术的兴趣,并为他们在日常研究中应用这些先进技术提供实践指导和启发。

 

DENS 原位气相杆介绍

 

Climate 原位气相加热样品杆可在气氛环境下同时观察样品在加热时的状态变化,能够在 2 bar 的气体环境中进行达 1000 ℃ 的高温实验,并保持 TEM 的原子分辨率,与 DENS 专有的气体分析仪集成组合使用,可进行反应产物分析,是当前市场上唯一支持结构和化学信息完全动态关联的原位系统。

同时为了满足客户研究蒸汽类反应物对材料的影响的实验要求,设计了蒸汽发生器,能够单独地将蒸气添加到任何气体混合物中,并拥有独立控制蒸汽参数的独特能力,便于开展相对应的研究,为原位实验中提供前所未有的实验自由度。

 

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