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2021年全国电子显微学学术年会仪器技术及应用专场集锦(下)

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分享: 2021/10/18 12:29:58
导读: 第一分会场“显微学理论、技术与仪器发展”、第二分会场“原位电子显微学表征”、第六分会场“扫描探针显微学”、第七分会场“扫描电子显微学”分别围绕电子显微学先关仪器技术及应用展开报告。

仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报道:2021年10月15-17日,由中国电子显微镜学会主办、南方科技大学承办的“2021年全国电子显微学学术年会”在东莞市会展国际大酒店龙泉厅隆重召开!大会吸引来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者1300余人出席。

大会会场掠影

继大会报告后,十个分会场同时上演。电子显微学的发展离不开相应仪器技术及应用的不断发展。十个分会场中的第一分会场“显微学理论、技术与仪器发展”、第二分会场“原位电子显微学表征”、第六分会场“扫描探针显微学(STM/AFM等)”、第七分会场“扫描电子显微学(含EBSD)”分别围绕电子显微学先关仪器技术及最新应用进展展开报告,以下为此四个会场的部分报告集锦,以飨读者。

第一分会场主题:“显微学理论、技术与仪器发展”

报告人:广东生物岛实验室研究员 徐强

报告题目:高通量扫描投射显微镜

生物岛实验室的徐强研究员分享了自己在对抗新冠疫情工作中对科研方向的调整。重点介绍了两部分的工作,其一介绍了生物岛实验室场高通量病理切片成像仪SmartView的工作原理,就其高通量、高分辨和全自动等核心优势做了系统的分析讲解。其二介绍了微流控芯片的工作原理,展示了微流控芯片对微量液体的精准分离,提取、混合的控制机理,说明了微流控芯片及其操作系统在自动化生化反应检测中的应用,以及在自动化生物成像中的应用前景。

报告人:湖南大学助理教授 明文全

报告题目:IDART:一种针对多灰度图像的离散代数重构技术

明文全老师改进了离散代数重构算法,该方法以二维边界为限制条件,将各连通域的重数赋值给该连通域,使得该方法无须以灰度数量和灰度值作为初始条件,提高了离散代数三维重构方法的可用性。相比于以往的离散代数重构方法,该方法在多灰度图像的重构中有巨大的优势,并且对噪音和缺失锥假象有较高的抑制效果。该方法可精确恢复图像中各区域的灰度值,因此可用于区分不同成分的物质。

报告人:中国科学院物理研究所副研究员 姚湲

报告题目:磁性斯格明子的三维重构

姚湲首先分享了磁性斯格明子的不同形态及电镜表征方式,表征中的若干假象包括TIE数据处理带来的假象、二维投影的假象等。接着经过相关研究表明:必须通过三维磁性结构来判断磁性斯格明子的类型;MnNiGa中的磁泡斯格明子形态容易发生变化;磁泡斯格明子的类型变化时,改变手性,极性不变等。

报告人:浙江大学研究员 田鹤

报告题目:基于同轴电子全息电荷成像研究的尝试

田鹤表示,电荷、轨道、自旋及其有序化的关联规律,是多学科交叉的关键科学问题。突破尺度、时间、精度等限制,实现电荷动力学研究已经成为电荷探索的迫切需求。接着围绕时空分辨难以兼顾、存在干扰/非本征分布、电荷动态成像难等电荷成像关键问题,分享了团队基于同轴电子全息电荷成像研究的尝试。最后关于如何实现电荷动力学行为与超快过程探测,提出超低束流电荷成像、无干扰本征电荷分布成像、超快过程电荷动力学等具有挑战的问题。

颁发优秀报告奖并留影(部分代表)

第二分会场主题:“原位电子显微学表征”

报告人:南方科技大学教授 谷猛

报告题目:电池反应的原位透射电镜表征—固态电解质层成膜机理的显微分析

据介绍,电极在锂离子脱嵌中会发生巨大变化,锂枝晶和固态电解质层SEI对水、氧、电子束敏感,对锂离子电池的固体电解质界面膜(SEI膜)的研究显得尤为重要。谷猛教授课题组利用超低剂量冷冻电镜在原子尺度表征SEI证实SEI中无定形态的广泛分布,完善了Peled马赛克模型,指出Li2CO3不稳定性,需要其他组分包覆才能稳定SEI;开展超低剂量高分辨冷冻电镜3D成像研究枝晶和SEI三维原子结构揭示电子束敏感枝晶和SEI结构。谷猛表示,未来还需要回答死锂怎么产生、如何调控SEI稳定性和机械性能、SEI稳定性和循环机理、固态电池界面结构等问题。

报告人:燕山大学教授 唐永福

报告题目:固态电池的原位电镜研究

液态锂离子电池中的液态电解质安全性问题日益突出,能量密度接近极限,固态电池是高能量密度动力电池的必然选择,发展基于金属锂负极的固态电池是可充放电储能装置的终极目标,实现有液体电池向固体电池的快速跨越是未来动力电池的重大产业需求。基于此,唐永福教授进行了锂/钠金属负极失效及保护的原位电镜研究、金属-空气电池正极充放电的原位电镜研究和硫正极充放电的原位电镜研究。唐永福表示,原位电镜研究可实现电池充放电过程结构演变的原子尺度可视化;离子传输和电子传导的定量是固态电池原位电镜研究的下一个目标;电镜原位测试与宏观电池物理本质的关联依然面临挑战;透射电镜的原位研究与扫描电镜和光学显微镜的原位研究配合,可实现多尺度的全息研究。

报告人:天津理工大学 常亮

报告题目:全固态锂离子电池空间电荷

全固态锂离子电池(ASSLIBs)以其优越的安全性和能够满足高能量/功率密度要求的巨大潜力,有望成为传统锂离子电池的替代品。然而,其电极/电解质界面的锂离子传输缓慢问题仍然是一个重要挑战,造成该问题的原因主要包括:空间电荷层(SCL)、界面反应产生离子电阻产物、以及较差的物理接触。对此,常亮介绍了罗俊课题组在原位电池的加工制作、无TBO涂层的原位电池表征及分析和有TBO涂层的原位电池表征及分析方面的工作。相关研究实现了SCL对界面锂离子输运效应的原位可视化,并利用原位DPC-STEM提供了直接的实验证据,证明了在ASSLIBs中界面锂离子的积累。研究表明,原位演示在LCO包覆一层BTO能够降低SCL效应。

颁发优秀报告奖及留影(部分代表)

第六分会场主题:“扫描探针显微学(STM/AFM等)

报告人:武汉大学教授 张晨栋

报告题目:一维范德华材料:制备、堆叠、能带结构与电子相关联调控

张晨栋首先介绍了2017年至今四年多以来,武汉大学低维物理实验室建设情况,相关设备包括极低温、强磁场扫描隧道显微镜,原子力显微镜,分子束外延生长等。团队研究方向包括二维范德瓦尔斯材料及其各种异质结构的成长、结构和物性,低维体系的新奇量子现象等。接着介绍了围绕M6X6的单根纳米线生长及wire-by-wire堆叠、vdW堆叠对M6X6电子结构的调控等问题,团队开展的系列研究进展。

报告人:北京师范大学 郑旗

报告题目:石墨烯/二硒化钨异质结量子点中电子回音壁模式和原子塌缩态共存

Klein tunneling效应和原子塌缩态(ACS)是高能物理和凝聚套物理的桥梁,郑旗主要从电子回音壁模式和原子塌缩态共存、原子塌缩态下磁场向朗道能级的演化两部分进行介绍。研究表明库伦状静电势导致原子塌缩态和WGM模式共存;磁场下的原子塌缩态的行为——朗道能级轨道劈裂和塌缩态到朗道能级的演化。

颁发优秀报告奖及会后留影(部分代表)

第七分会场主题:“扫描电子显微学(含EBSD)”

报告人:中国科学院沈阳金属研究所 刘腾远

报告题目:双相不锈钢中微观变形机制研究

王培课题组研究了双相不锈钢中的微观变形机制。结果表明,当奥氏体开始屈服时,开始产生应变和应力分配。当铁素体开始屈服时,在奥氏体晶粒中产生的应变扩展到相邻的铁素体晶粒中。当奥氏体与铁素体均发生屈服后,奥氏体与铁素体的相互作用更加明显。较软的奥氏体相会在变形过程中变成较硬的相,导致变形过程中两相之间更强列的动态应变应力分配。

报告人:上海大学副研究员 白琴

报告题目:晶界特征分布对316L不锈钢应变协调性的影响

不锈钢由于其良好的综合性能,在石油、化工、建筑、宇航、核电等领域得到了广泛应用,而通过“晶面工程”(GBE)技术可以提高材料性能。基于此,白琴研究员报告了GBE工艺处理后的晶界特征分布对316L不锈钢室温拉伸力学性能的影响和GBE样品变形过程中,具有特殊取向关系(不同特征晶界)晶粒之间形变协调关系。

报告人:重庆大学 温鑫

报告题目:一种新型亚稳态β钛合金微观组织演变特征及形变机理

因为优异的综合性能,高强韧钛合金是航空制造所需的关键材料,温鑫报告介绍了一种型亚稳态β钛合金的微观组织演变特征及形变机理研究过程。结果表明,β相区固溶与退火工艺分别形成多边体细片层组织与纳米孪晶协调的粗片层组织;纳米孪晶具有更强变体选择效应,通过应变协调计算证明V3变体具有较好的应变协调效率;位错滑移、多边体孪晶及P-FCC的形成共同承担塑性应变等。

颁发优秀报告奖及留影(部分代表)


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相关仪器与技术,请点击: #透射电子显微镜(透射电镜、TEM)

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作者:阳离子

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