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表面科学

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  • 日化专题 | 如何科学表征日化中的表面和界面行为?
    研究背景日化中的很多现象都跟表界面的作用有关系,比如化妆品中的乳化、分散、增溶、发泡和清洁等等。KRÜ SS作为表面科学仪器的全球领导品牌,此次从以下几个方面为大家介绍日用化学品中的表面科学表征方法:典型应用1.清洁类产品的泡沫行为分析在日常使用洗面奶,洗发水时,我们通过揉搓等各种方式将洗面奶和空气充分接触而产生泡沫。在揉搓出丰富泡沫的过程中,很容易产生幸福感和仪式感,一整天的油腻都被洗掉了。KRÜ SS DFA100动态泡沫分析可以对泡沫的起泡性,泡沫稳定性和泡沫结构进行科学的表征。选择了市售的几个洗面奶进行了测试,通过DFA100的搅拌模块,可以非常清晰的筛选出起泡性较好和泡沫丰富的产品。如上图所示,横坐标是时间,纵坐标是泡沫高度,从图上可以清晰地看到有的产品起泡性速度很快,且短时间内起泡高度就可以达到最大。一般来讲,样品起泡性越强,产生的泡沫越多,其泡沫高度也越高;反之,起泡性差的样品,其泡沫高度也相对较低。从泡沫高度上的衰减也能分析泡沫稳定性,泡沫高度降低越快,泡沫越不稳定。由于此次样品测试时间较短,泡沫比较稳定,没有观察到泡沫高度的衰减,故而不做泡沫稳定性的对比。挑了其中2个样品,对比泡沫的结构和尺寸大小,从而分析泡沫的细腻程度。从图中可以看到,2号样品刚开始产生泡沫后,就比较细腻,泡沫尺寸比较小。随着时间的变化,泡沫大小一直比较稳定,不发生特别大的增加。而1号样品产生了较大的泡沫,随时间延长, 泡泡大小急剧增加。2.通过接触角表征彩妆类产品的防水抗汗性能消费者使用底妆的痛点主要有卡粉、脱妆和浮粉,而通过水,人工汗液和人工皮脂在彩妆上的接触角,可以评估抗汗和抗皮脂性能。接触角是气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ。通过接触角的大小,可以判断固体和液体的润湿性能。如果粉底液和汗液,皮脂,水等的接触角越大,说明产品的防水抗汗性能越好。 选择市售的几款口红,通过接触角评价产品的防水,抗汗性能。将口红涂抹在手臂内侧,干燥后测试接触角。通过接触角可以明显区别不同产品的防水,抗汗,抗皮脂的差异,1号样品性能更加优越,防水抗汗都优于其他产品。彩妆中除了口红,也可以通过接触角分析底妆产品中原料和基底的润湿性。大多数化妆品都含有粉末和颜料,以着色、保护皮肤或协助清洁。以表面活性剂形式存在的分散剂确保粉末的精细分布和混合物的稳定。粉末和液体的接触角可以帮助判断润湿和分散行为。3.护肤品的乳化行为分析:常见的护肤类化妆品是水包油或者油包水的乳液或者膏霜。水油原本不相容,通过添加表面活性剂,可以吸附于液液界面,降低体系的热力学不稳定性。表面张力仪可以精准的分析油水两相的界面张力,判断乳化效果;表面张力仪还可以测试表面活性剂的临界胶束浓度,判断表面活性剂的添加量。分析表面活性剂的动态表面张力行为,监控喷雾雾化效果等;除此之外,KRUSS的各类产品还可以分析头发的接触角。正常头发具有疏水性,受损后头发油脂层被破坏或部分缺损,接触角变小其亲水性越强。该方法广泛用于头发受损及修复后的情况。 KRÜ SS的表界面分析仪器可以帮助您从原料到成品,从生产到研发,多维度解决您的难题!
  • 2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议举行
    仪器信息网讯 2013 年8 月20日,&ldquo 2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议暨表面分析国家标准宣贯及X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班&rdquo 在北京举行,本次会议为期两天。100余名从事表面分析技术研究与应用的研究人员参加了此次会议。   本次会议由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、北京师范大学分析测试中心和北京大学分析测试中心共同承办。 会议现场   北京电子能谱中心常务副主任、清华大学教授朱永法介绍说:&ldquo 作为固体表面分析的重要手段,上个世纪90年代在我国掀起了表面分析技术的研究热潮,当时国内相关会议较多。但近年来,随着表面分析技术的发展成熟,其研究也进入了低谷期,国内已经多年没有召开过相关的会议。&rdquo   2012年,清华大学分析中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心组织了全国表面分析科学与技术应用学术会议,今年是该会议第二次举办。 北京电子能谱中心常务副主任、清华大学教授朱永法   朱永法说:&ldquo 目前全国的表面分析仪器有300台左右,有关表面分析技术的应用研究也比较多。今年在会议组织中我们希望能做的更规范,希望以后每年都能举行一次这样的学术会议,更好的促进同行之间交流与合作,推动表面分析学科及其应用技术的发展以及与其他学科的融合。&rdquo   会议的主题报告主要为X 射线光电子能谱法(XPS)、俄歇电子能谱法(AES)、表面增强共振拉曼光谱法(SERS)、扫描探针显微镜(STM)、飞行时间二次离子质谱法(TOF-SIMS)、辉光放电光谱法、椭偏光度法等表面分析技术手段在材料研究中的应用。值得一提的是,会议报告人不仅有高校科研院所的研究人员,还有来自企业的研究人员,如宝钢集团有限公司中央研究院、东莞新科技术研发有限公司、中国石化上海石油化工研究院等。   本次会议同期还将举行X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班,将进行XPS 中化学信息的抽取及其材料研究应用、XPS 数据的后期处理与(半)定量计算、XPS 谱图解析案例,以及分析设备的维修与维护技巧、多功能XPS 核心部件的维护和维修等内容的介绍。 高校分析测试中心理事会理事长梁齐   据高校分析测试中心理事会理事长梁齐介绍:&ldquo 从今年起,高校分析测试中心计划举行&lsquo 高端分析仪器研修班&rsquo ,希望帮助大家更好的了解大型仪器的先进技术及应用。第一届研修班以&lsquo 透射电子显微镜的前沿技术与应用&rsquo 为主题,已于七月份在中国科技大学举办,会议得到了很多分析人员的响应,本次研修班是第二届。&rdquo   梁齐说:&ldquo XPS是目前最主要的表面分析技术手段,以前由于仪器价格贵,国内用户并不是很多,但是目前我们了解到很多高校都采购了仪器。大家对XPS的应用也从常规分析发展到高端分析,比如利用XPS进行mapping、深度剖析、原位分析等。&rdquo 。   另外,据介绍会议还将对《GB/T 25185-2010/ISO 19318 表面化学分析X 射线光电子能谱荷电控制和荷电校正方法的报告》、《GB/T 28894-2012/ ISO 18117:2009 表面化学分析分析前样品的处理》这两项标准进行宣贯。   表面分析仪器的主要供应商赛黙飞世尔科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、高德英特(北京)科技有限公司(代理日本ULVAC-PHI产品)、北京艾飞拓科技有限公司(代理德国ION TOF公司产品)、北京精微高博科学技术有限公司等都参加了此次会议,就最新表面分析仪器的最新产品和技术分别作了介绍。 与会人员合影   有关会议主题报告及最新产品和技术进展,敬请关注仪器信息网后续报道。(撰稿:秦丽娟)   相关新闻:   2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议&mdash &mdash 主题报告   2013全国表面分析科学会议上的仪器厂商   X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班在京举办   2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议&mdash &mdash 标准宣贯
  • 2014全国表面分析科学与技术应用学术会议举行
    表面科学是上世纪60年代后期发展起来的一门学科,目前已经成为国际上最为活跃的学科之一。材料表面的成分、结构、化学状态等与内部有明显的不同,而表面特性对材料的物理、化学等性能影响很大。随着材料科学、化学化工、半导体及薄膜、能源、微电子、信息产业及环境领域等高新技术的迅猛发展,对于表面分析技术的需求日益增多。由于最近几十年超高真空、高分辨和高灵敏电子测量技术的快速发展,表面分析技术也有了长足进步。目前,全球已经开发了数十种常用的表面分析技术,如X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(TSIMS)、辉光放电光谱(GD)、扫描探针显微镜(STM)等。   为了深入了解表面分析技术最新动态、最新仪器性能特点,促进同行之间的技术交流,2014年8月29~30日,2014 全国表面分析科学与技术应用学术会议在成都.四川大学举行。60余名从事表面分析技术研究与应用的研究人员参加了此次会议。因为本次会议是由高校分析测试中心研究会主办,所以会议内容不只有新方法新技术研究,还有关于如何用好仪器、如何解决工作中困难方面的交流。   实验数据&ldquo 去伪存真&rdquo   此次会议交流的内容更多的围绕着XPS展开。XPS是重要的表面分析技术手段,在分析材料的表面及界面微观电子结构上早已体现出了强大的作用,它可用于材料表面的元素定性分析、半定量分析、化学状态分析,微区分析以及深度剖析(1-2nm)等。   对于复杂的材料体系或单一体系中复杂的化学状态,XPS的谱图一般多为数个化学状态的合成峰,且有可能因为轨道杂化的不同而造成峰型的变化。实验者要从众多的复杂的XPS谱图数据中得到有价值的实验结果,需要掌握数据处理基本原则和相关技巧。清华大学朱永法教授认为数据处理是&ldquo 去伪存真&rdquo 的过程。   北京大学谢景林教授分享了其在重叠谱图拟合方面的经验技巧 赛默飞葛青亲对谢景林教授的报告进行了展开,具体介绍了非线性最小二乘拟合方法的基本思想,并且分享和探讨了如何使用实际采集谱图、参考谱图,配合非线性最小二乘拟合方法对XPS数据进行处理 岛津龚沿东从XPS谱图的本底扣除、线型选择以及其他特殊处理方法介绍了XPS数据处理的一般原则。   北京师范大学吴正龙教授介绍了通过能量去卷积的数据处理方法提高了XPS谱图质量。目前常规的XPS最佳分辨水平(FWHM)约为0.5eV(Ag3d5/2),仍不能满足多数元素价态分析的需求。而XPS分析中对谱峰展宽的贡献主要来源于仪器能量响应、X射线的线宽、样品等。而通过对表观谱进行能量去卷积处理,可以消除仪器和样品对展宽的贡献,进而提高XPS谱峰的分辨率。   应用研究热点   在国外,XPS等表面分析技术已经在生产企业中得到了广泛的应用,如进行半导体失效分析等。而在国内,表面分析技术还局限于科研单位,主要是利用XPS、AES等表面分析技术进行材料表面或界面发生的物理化学反应机理研究。研究热点主要集中在催化材料、碳纳米管石墨烯等新型材料、聚合物太阳能电池等新型器件等。   清华大学朱永法教授介绍了AES化学位移的产生、特点、影响因素等情况,以及AES化学位移在石墨、金刚石的表面吸附、固体表面的离子注入、薄膜制备、界面扩散等研究这个的应用。   铀在国民经济和国防事业中均有重要,但是金属铀的化学活性高,在环境中极易氧化腐蚀,导致其部件性能的劣化或失效,并且这种腐蚀还会带来环境的核污染。中国工程物理研究院刘柯钊研究员使用XPS等分析技术作为表征手段,研究了金属铀腐蚀行为与防腐蚀表面改性技术。   聚合物太阳能电池最有希望成为下一代太阳能电池之一。中山大学陈建教授以紫外光电子能谱(UPS)和XPS、AFS等技术,研究了醇/水溶性共轭聚合物阴极修饰层对不同电极材料功函数的影响,通过降低阴极功函数达到了提高器件能量转换效率的目的。   清华大学姚文清教授的研究对象是航空用电子元器件,这些器件长期在宇宙环境中工作不可避免的受到影响,可能引起器件的密封破坏等而最终失效。姚文清教授通过在超高真空系统中对器件进行紫外辐照、温度变化、电场变化等试验,在此环境下对航空用电子元器件进行原位模拟腐蚀,并采用AES等表面分析技术对器件腐蚀进行微观评价,建立器件腐蚀和失效的早期判断新方法。   南京大学高飞教授通过外置原位电池的应用,利用实验室现有常规XPS获得催化剂材料在真空条件下的准原位 (Ex-situ)信息。结合相关表征手段,准原位XPS成为了探究催化剂在反应条件下反应过程的有利工具。 与会人员合影   2012年,清华大学分析中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心组织召开了第一届全国表面分析科学与技术应用学术会议,此后该会议每年举行一次。今年是该会议第三次举办,会议由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、四川大学分析测试中心共同承办。2015年全国表面分析科学与技术应用学术会议将由宁波新材料所承办。
  • “2013全国表面分析科学与技术应用学术会议”通知
    关于召开&ldquo 2013全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 通知   (通知)   随着我国航天、微电子、信息产业、材料科学、能源及环境领域等高新技术的迅猛发展,表面分析技术正起着越来越重要的作用。此外,随着我们科技实力的增强,各高校和研究机构购置大量新的表面分析仪器,拓展了表面分析学科的发展。为了推动表面分析学科及其应用技术的发展以及与其他学科的融合,加强同行之间交流与合作,建立表面分析学科和技术表面的交流平台,由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、北京师范大学分析测试中心和北京大学分析测试中心共同承办,在北京举办&ldquo 2013全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 。   研讨会将于2013年8月20-21日在北京西郊宾馆举行,热忱邀请各位表面分析专家、学者参加,期望各位专家、学者与其他参会者进行广泛交流,探讨电子能谱表面分析与材料研究的共同发展,进一步拓展电子能谱表面分析技术在材料领域内的应用。   一、 学术委员会   主 任:朱永法,教授,清华大学   副主任:梁齐,教授,上海交通大学   成 员(以姓名首字母排序):   程 斌,教授,北京化工大学   陈 建,研究员,中山大学   丁泽军,教授,中国科技大学   董林, 教授,南京大学   付晓国,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室   郭建东,教授,中科院物理所表面物理国家重点实验室   郝建薇,教授,北京理工大学   李崧,教授,北京师范大学   刘柯钊,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室   刘芬,副研究员,中科院化学所   马农农,高工,中国电子科技集团公司第四十六所   宋伟杰,研究员,中国科学院宁波材料技术与工程研究所   宋武林,教授,华中科技大学   吴正龙,教授,北京师范大学   王金淑,教授,北京工业大学   王海,副研究员,中国计量科学研究院   谢景林,高工,北京大学   姚 琲,教授,天津大学   姚文清,高工,清华大学   卓尚军,研究员,中科院上海硅酸盐所   郑遗凡,教授,浙江工业大学   朱 健,副教授,上海师范大学   张毅,高工,宝山钢铁股份有限公司研究院   二、 会议组委会: 主 任: 朱永法 北京电子能谱中心、清华大学分析中心 副主任:李崧 北京师范大学分析测试中心 谢景林 北京大学分析测试中心 秘书长: 姚文清 北京电子能谱中心、清华大学分析中心   吴正龙 北京师范大学分析测试中心 成 员: 宗瑞隆 北京电子能谱中心、清华大学分析中心   李展平 北京电子能谱中心、清华大学分析中心   张占男 北京电子能谱中心、清华大学分析中心   常崇艳 北京师范大学分析测试中心   金波 北京师范大学分析测试中心   三、 会议时间、地点:   会议时间:2013年8月20-21日   报到时间:2013年8月19日全天   会议地点:北京西郊宾馆   四、 会议网站域名:http://m2020.meeting163.com   为便于加强同行间的交流与联系,请加入表面分析研究群,QQ:141579868。(进群后将群名片改为&ldquo 单位+姓名&rdquo )   五、 征文要求   1. 论文投稿中、英文不限。   2. 论文篇幅:一页,请不要标页码。论文题目:三号黑体,居中。作者名:小四号楷体,居中。单位名、市名、邮编:小五号宋体,加圆括号,居中,下空一行。论文正文:五号宋体。   3. 正文中小标题:五号黑体。图表:图表与正文上下、左右都隔一行或一字的空隙。小五号字体。参考文献:小五号宋体,引用不超过5篇。   4. 为扩大交流会学术成果影响,优秀论文将推荐给相关核心、EI期刊发表。   六、 截稿日期   1. 截稿日期:2013年8月10日前。   2. 摘要及全文请发至zhangzn@tsinghua.edu.cn   七、 会议注册费   一般代表1000元,学生代表800元。会务费包含论文集、通讯录、专家费、会场费及会议期间餐费。住宿会务组统一安排,费用自理。   会议不组织旅游。   汇款信息如下:   开户行:工行北京分行海淀西区支行   帐号:0200004509089131550   收款单位:清华大学   备注:化学系姚文清会务费   八、 会务组联系   联 系 人:姚文清,吴正龙   联系电话:010-62783586,010-58805597   电子邮箱: yaowq@tinghua.edu.cn,wuzhenglong36@sina.com   主办单位:高校分析测试中心研究会   全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会 承办单位:国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心   北京师范大学分析测试中心   北京大学分析测试中心   媒体支持:仪器信息网 我要测   北京超星数字图书馆   2013.7.25     会议日程安排 日期 日程安排 备注 8.19星期一 报到、注册 北京西郊宾馆 8.20星期二 开会 北京西郊宾馆 8.21星期三 开会 北京西郊宾馆   参会回执表 单位名称 联系人 地 址 邮 编 姓 名 性别 职务 电 话 传真/E-mail 手 机 演讲人 职 务 住宿标准 单间 ○ 合住 ○ 发言题目 是否提交会议论文: 是○ 否○ 论文题目:   注:为便于订房,请各参会者在7月10日之前将回执发送至:张占男 zhangzn@tsinghua.edu.cn。
  • 2013 全国表面分析科学会议主题报告
    仪器信息网讯 2013年8月20-21日,&ldquo 2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议暨表面分析国家标准宣贯及X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班&rdquo 在北京举行。   X射线光电子能谱仪(XPS)与俄歇电子能谱(AES)是重要的表面分析技术手段。XPS在分析材料的表面及界面微观电子结构上早已体现出了强大的作用,它可用于材料表面的元素定性分析、半定量分析、化学状态分析,微区分析以及深度剖析(1-2nm)等。俄歇电子能谱(AES)主要检测由表面激发出来的俄歇电子来获取表面信息,它不仅能定性和定量地分析物质表界面的元素组成,而且可以分析某一元素沿着深度方向的含量变化。   此外,还有二次离子质谱,辉光放电光谱、扫描探针显微镜以及全反射X射线荧光光谱等表面分析技术。 会议现场   与会专家介绍了这些分析技术在电子器件、半导体、高分子材料、纳米材料、催化剂、薄膜材料等领域的应用情况。其中以XPS方法为主。 王金淑 谢芳艳   在电子器件、半导体领域的应用,北京工业大学王金淑采用X射线光电子能谱法对添加不同含量的氧化镧掺杂钼粉的性能以及可用于电真空器件的镧钼阴极的表面元素状态进行了研究。中山大学谢芳艳利用XPS为主要研究手段,研究了半导体器件能级结构、电极功函数调制、界面电荷转移和扩散、修饰层作用与器件寿命等问题。 郝建薇 田云飞   在橡塑材料、塑料分析中的应用,北京理工大学郝建薇利用XPS以45° 掠角表征了硅橡胶/乙烯-乙烯乙酸(MVPQ/EVA28,VA含量28%)共混材料耐油耐热测试前后样品表面C、O、Si元素浓度的变化 采用变角XPS分别以10° 、45° 及80° 掠角表征了以上共混材料耐热老化前后样品表面元素浓度随深度的变化。四川大学田云飞采用X射线光电子能谱对微等离子体处理后的工程塑料聚苯硫醚材料表面进行分析,并与Ar离子刻蚀后的材料表面进行了对比。 殷志强 吴正龙   X射线光电子能谱(XPS)在分析薄膜化学组分及其分布中有着重要的作用。清华大学殷志强介绍了表面分析技术在玻璃真空管太阳集热器和能效薄膜研究中的应用。北京师范大学吴正龙介绍了超薄氧化硅薄膜包覆纳米铜的SERS 基体的初步研究。 刘义为 陆雷   广东东莞新科技术研究开发有限公司刘义为利用AES表征了微区超薄类金刚石薄膜的性质和厚度测量、SP2含量、界面分析等。中国工程物理研究院陆雷利用SEM、AFM、AES和XPS对铍薄膜的表面形貌、O含量、Be薄膜同Cu基片间的扩散现象进行了研究。 严楷 王江涌   清华大学严楷运用俄歇电子能谱、原子力显微镜等分析方法,研究经过低地球轨道环境模拟装置对Au/Cu/Si薄膜样品进行紫外辐照处理的Au/Cu复膜表面和界面结构变化,追踪表面形态和界面层产物的分布,分析原子扩散过程。汕头大学王江涌介绍了溅射深度剖析的定量分析及其应用的最新研究进展。 高飞 叶迎春   原位分析也是XPS技术的一个研究热点。南京大学高飞认为准原位XPS(Ex-situ)分析在一定程度上可以解决常规XPS分析中的&ldquo Pressure Gap&rdquo 的问题,结合相关表征手段,可以成为探究催化剂在反应条件下反应过程的有利工具。   中国石化上海石油化工研究院叶迎春利用近常压原位XPS研究了介孔氧化铈和棒状氧化铈负载贵金属在水煤气转化反应中氧化铈产生氧空位的能力。并通过原位XPS研究结合WGS催化反应数据,认识了Cu-Fe3O4-Al2O3催化剂在不同预处理条件下发生的不同化学过程。 钟发春 程斌   还有中国工程物理研究院钟发春利用XPS研究了PBX炸药、固体推进剂及锆粉点火剂的表面元素组成和结构特性 利用XPS的线扫描功能研究了不同老化时间的固体推进剂特征元素从推进剂-衬层的表面元素变化趋势 并利用XPS-MS联机技术可用于研究固体炸药材料在激光作用下的降解行为。北京化工大学程斌介绍了XPS在高分子材料鉴别、高分子共聚/共混物组成测定、高分子材料表面改性研究方面的应用。 邱丽美 徐鹏   中国石化石油化工科学研究院邱丽美利用XPS研究了稀土在分子筛笼内外的存在比例对催化性能的影响。国家纳米中心徐鹏介绍了分别将纤维状样品压片在金属In和导电胶带上进行测试,对XPS谱图的影响分析。 王海   XPS、AES、SIMS等表面分析技术因具有较强的基体效应而通常被认为是半定量的分析方法,很难对材料表面化学组成进行准确定量。因此,表面分析的量值溯源问题再国际上日益受到关注。中国计量科学研究院王海介绍说:&ldquo 我国的表面分析计量研究始于&lsquo 十一五&rsquo 期间,目前已参加了2项关键比对和3项研究性比对,都取得了不多不错的成绩。&rdquo 张增明 张毅   此外,中国科学技术大学张增明利用紫外可见分光光度计及光谱椭偏仪测量了薄膜样品在300-1000nm波长范围内的正入射时的透射谱,及68° 、78° 入射时的椭偏参数谱,并经过综合分析精确测定了不同薄膜的厚度及光学常数。薄膜厚度经过原子力显微镜测试及X射线反射等不同方法验证准确有效。   辉光放电光谱技术是基于惰性气体在低气压下放电的原理而发展起来的光谱分析技术。与其他表面分析技术如俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(SIMS)相比,具有分析速度快,分析成本低等优势。宝钢集团张毅利用辉光放电光谱,通过光源条件实验,确定了最佳分析参数 选用多种基体标准样品,通过溅射率校正建立了标准工作曲线,定量分析钢铁材料表面纳米级薄膜或镀层中元素的含量及其元素分布状况。(撰稿:秦丽娟)   相关新闻:2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议举行   X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班在京举办   2013全国表面分析科学会议上的仪器厂商
  • 2013全国表面分析科学会议上的仪器厂商
    仪器信息网讯 2013 年8 月20,“2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议暨表面分析国家标准宣贯及X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班”在北京举行。100余名从事表面分析技术研究与应用的研究人员参加了此次会议。   本次会议由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、北京师范大学分析测试中心和北京大学分析测试中心共同承办。   表面分析仪器的主要供应商均参加了此次会议。赛黙飞世尔科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、高德英特(北京)科技有限公司(代理日本ULVAC-PHI产品)、北京艾飞拓科技有限公司(代理德国ION TOF公司产品)、北京精微高博科学技术有限公司等分别在会议中就本公司的最新产品和技术作了主题报告。 报告人:赛黙飞世尔科技(中国)有限公司Richard G.White 报告题目:Recent advances in XPS instrumentation from Thermo Fisher Scientific 报告人:岛津企业管理(中国)有限公司龚沿东 报告题目:高灵敏XPS—Axis Ultra DLD 检测器在采谱和成像方面的应用 报告人:高德英特(北京)科技有限公司陈文徵 报告题目:PHI 公司在表面分析技术中的新进展 报告人:北京艾飞拓科技有限公司高聚宁 报告题目:飞行时间二次离子质谱最新进展和应用 报告人:北京精微高博科学技术有限公司钟家湘 报告题目:多孔粉体材料表面特性的表证与测试   另外,此次会议中赛默飞还特别设置了展位,并赞助了本次大会的欢迎晚宴。 赛默飞展位 赛默飞化学分析部运营总监兼表面分析部门经理胡翔宇在晚宴中致辞 欢迎晚宴现场   有关本次会议的主题报告及最新产品和技术进展,敬请关注仪器信息网后续报道。
  • “2016全国表面分析科学与技术应用学术会议”最新通知
    为积极推动表面分析科学与应用技术的快速发展,加强同行之间的交流合作、仪器共享,展示相关的新成就、新进展 建立表面分析的交流平台,形成自由研讨的学术氛围,让思想碰撞出火花,并共同提升理论与技术水平,促进表面分析科学研究队伍的壮大 由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、北京分析测试协会表面分析专业委员会主办,昆明理工大学分析测试研究中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、昆明红源会展有限公司协办,在昆明举办“2016年全国表面分析科学与技术应用学术会议”。  会议将于2016年8月10-12日在昆明市举行,热忱邀请各位表面分析专家、学者踊跃投稿并参与会议,并进行广泛深入的交流。现就会议相关事宜通知如下:  一、会议时间、地点  报到时间、地点:2016年8月10日全天,昆明市文汇酒店  会议时间:2016年8月11-12日  会议地点:昆明理工大学莲华校区管理经济学院MBA中心502报告厅  二、会议注册  (1)会议注册费:一般代表1200元/人,学生代表1000元/人。  (2)本次会议委托昆明红源会展有限公司代收会务费,并开具会务费发票。  三、住宿信息  昆明文汇酒店(昆明市五华区学府路253号昆明理工大学莲华校区)  酒店行政单间:380元/天(含双早)  酒店普通单间:320元/天(含双早)  酒店普通标间:320元/天(含双早)  (退房时间为13:00,参会代表会议结束后自行退房)  四、交通信息  昆明长水机场距离市区文汇酒店大约30公里,乘车需1小时左右。  推荐乘车路线:  (1) 在长水国际机场航站楼b1层,乘坐919A或919A1路机场大巴(票价13元)到冶金学校下车,过马路天桥回走约500米即到文汇酒店。  机场大巴运行时间:6:00-21:00,每隔15分钟发车。  (2)在长水国际机场航站楼b1层,乘坐空港快线1号线(票价25元)到市区南疆宾馆下车,再打出租车(15元)到文汇酒店。  空港快线运行时间:5:30-23:00,每隔15分钟发车。  昆明火车站距离文汇酒店大约8公里,乘车需半小时左右。  推荐乘车路线:  (1)在昆明站乘坐83路公交(票价2元)到理工大学北门下车,马路对面即到文汇酒店。  (2)在昆明站打出租到文汇酒店大约25元。  五、用餐安排  8月11日中餐:文汇酒店二楼,自助餐  8月11日晚餐:味彩餐厅  8月12日中餐:文汇酒店二楼,自助餐  8月12日晚餐:滇池睡美人餐厅  温馨提示:1、昆明早晚温差较大,建议与会者带一件外套。  2、八月昆明为多雨季节,建议带把雨伞。  七、会务组联系:  会务联系人:闵春刚,155-5977-1773,minchungang@163.com  夏艺萌,184-6808-1161,809798360@qq.com  联系地址: 云南省昆明市学府路304号,650093  主办单位:高校分析测试中心研究会  全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会  北京分析测试协会表面分析专业委员会  协办单位: 昆明理工大学-分析测试研究中心  国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心  昆明红源会展有限公司  2016年8月1日
  • 2013全国表面分析科学会议——标准宣贯
    仪器信息网讯 2013 年8月20-21日,&ldquo 2013 全国表面分析科学与技术应用学术会议暨表面分析国家标准宣贯及X 射线光电子能谱(XPS)高端研修班&rdquo 召开期间,北京师范大学吴正龙和清华大学姚文清对《GB/T 25185 表面化学分析 X射线光电子能谱 荷电控制和荷电校正方法的报告》、《GB/T 28894-2012/ISO 18117:2009 表面化学分析 分析前样品的处理》及《20110883-T-469/ISO 18116:2005(E) 表面化学分析-分析样品的制备和安装指南》进行了宣贯。 北京师范大学吴正龙   《GB/T 25185 表面化学分析 X射线光电子能谱 荷电控制和荷电校正方法的报告》于2010年发布。吴正龙介绍说:&ldquo 该标准主要阐述了XPS分析非导电样品时,荷电的产生(积累)、分布变化等,提供了荷电控制和校正方法。为XPS准确表征非导电样品中元素价态提供了技术指导。标准的资料性附录中列举了各种荷电控制和校准具体方法。&rdquo 清华大学姚文清   姚文清介绍了《GB/T 28894-2012/ISO 18117:2009 表面化学分析 分析前样品的处理》及《20110883-T-469/ISO 18116:2005(E) 表面化学分析-分析样品的制备和安装指南》。这两项标准当中对不同类型样品的制样方法和存放容器选择,以及样品安装方式等内容进行了规定,以降低样品处理过程中的表面污染,获得准确的表面化学分析结果。   这三项标准均由全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主导制定。姚文清介绍说:&ldquo 全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会(SAC/TC38/SC2)成立于1997年9月15日,是国际标准化组织表面化学技术委员会(ISO/TC201)的国内对口单位。主要负责参与表面化学分析国际标准和国家标准的制定和审定、国际标准的转化工作。设有X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(SIMS)、辉光放电光谱(GDS)等工作组。&rdquo   &ldquo 表面分析分技术委员会共有委员23人,主任委员由中国科技大学丁泽军担任,副主任委员为国家纳米科学中心沈电洪、北京师范大学吴正龙、清华大学姚文清,中科院化学所刘芬担任副秘书长。另外还包括了3家单位委员:高德英特(北京)科技有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司。&rdquo   &ldquo 截至2013年7月底,已由表面分析分技术委员会主导制定发布了1项ISO国际标准,22项国家标准,10项标准获得国家标准立项计划。参与制定发布ISO国际标准1项。&rdquo 姚文清说。   另外,会议中吴正龙对国际表面化学分析技术委员会(ISO/TC 201)做了介绍,目前ISO/TC 201建立有9个分技术委员会和1个工作组,包括:术语(SC1)、总则(SC2)、数据管理和处理(SC3)、深度剖析(SC4)、俄歇电子能谱(SC5)、二次离子质谱(SC6)、X射线光电子能谱(SC7)、辉光放电谱(SC8)、扫描探针显微术(SC9)、全反射X射线荧光光谱(WG2)。 会议现场
  • 表面分析科学与技术应用研讨会通知
    p   为积极推动表面分析科学及其应用技术的发展,展示最新研究成果,探讨新的学科发展方向,促进表面分析技术与其它学科的融合,加强同行之间交流与合作,建立表面分析的交流平台,促进表面分析研究队伍的壮大,由北京理化分析测试技术学会表面分析专业委员会、广东省分析测试协会表面分析专业委员会联合主办“表面分析科学与技术应用研讨会”,将于2019年10月24日在北京的国际会议中心举行。 /p p   会议邀请大连化物所盛世善研究员、清华大学朱永法教授、湖南大学Muhammad-Sadeeq Balogun (唐杰)教授、中科院化学所汪福意研究员、中山大学陈建教授、北京师范大学吴正龙教授级高工、中科院化学所刘芬副研究员、清华大学姚文清高工等就表面科学领域取得的最新研究成果借此机会进行广泛交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展。 /p p   热忱欢迎各位表面分析及相关领域的专家学者、科研人员及学生积极投稿参与会议,进行广泛深入地交流,进一步拓展表面分析技术的应用领域。 /p p   专家简介: /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/80901cdf-4811-4e2c-91c6-58ad701b9110.jpg" title=" image001.jpg" alt=" image001.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:光电子能谱基础 /p p   盛世善,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室,研究员。1945年1月生于上海。1967年毕业于复旦大学化学系物理化学专业。1993-1994年德国 FhG-IGB(弗朗和费协会 界面技术与生物工程研究所)访问学者。从事微波吸收材料、燃料电池电极材料、电催化、多相催化反应、无机膜材料与应用、膜反应器、催化材料原位表征技术等研究。1990年获得国家计委、国家教委与科学院授予的“为国家重点实验室作出重大贡献的先进个人”称号(金牛奖)。 现任:国内几所高校特聘教授或顾问,国家标准化委员会 表面分析分技术委员会委员,国家自然科学基金委 基金申请项目同行评议专家,历届国内“现代催化研究方法高级讲习班”讲师团成员,Thermo-fisher公司国内表面分析仪器用户培训专家。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/9eb1beb9-17d2-44a2-9a9b-e384df803628.jpg" title=" image003.jpg" alt=" image003.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:表面杂化和表面缺陷增强光催化活性研究 /p p   朱永法,理学博士,清华大学化学系教授、博导,国家电子能谱中心副主任。主要研究方向是能源光催化与环境催化的研究。承担了科技部973和863项目、国家自然科学基金重点、国家自然科学基金仪器专项,国际重点合作项目和面上项目等基础研究课题,同时,还承担了地方政府和企业的有关吸附净化材料、光催化材料及其在空气和水环境净化方面的应用课题。获得国家发明专利授权26项,申请6项,多项环境净化技术已经实现了产业化。 /p p   获得教育部跨世纪优秀人才及国家自然科学基金委杰青年基金的资助。获得国家自然科学奖二等奖1项, 教育部自然科学奖一等奖2项、二等奖1项,教育部科技进步奖二等奖和三等奖各1次。发表SCI收录论文377篇,热点论文2篇,ESI高被引论文34篇 论文总引24500余次,篇均引用67.59次,H因子为86。2014-2018年入选Elsevier高被引学者(化学),2016年入选Elsevier发布的“全球材料科学与工程学科高被引学者”,2018年入选科睿唯安“高被引科学家”名单(化学)。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/6e0c04e1-4815-4a97-bab0-d9947cf00bff.jpg" title=" image005.jpg" alt=" image005.jpg" / /p p   报告题目:Mechanism of Lithium Storage Properties at the Interface of Transition Metal Oxides and Carbon Fiber Hybrids /p p   Muhammad-Sadeeq Balogun (唐杰) 湖南大学材料科学与工程学院教授,博士生导师,岳麓学者,尼日利亚国籍,2016年6月于中山大学获得物理化学博士学位,自2008年起在中国留学并学习汉语,同时攻读硕士及博士学位,长期从事性能锂离子电池电极材料及电催化分解水材料的研究。迄今已在 Adv. Mater., Energy Environ. Sci., Mater. Today, Adv. Energy Mater., Nano Energy等发表学术论著55篇, 第一作者 IF& gt 10 共 11 篇,通讯作者 14 篇, 总引用3000次, 其中单篇一作论文他引& gt 258 次,ESI高被引论文 5 篇,H-index& gt 26,i10-index& gt 35。唐杰博士于2013年至2016年连续获得中国政府优秀留学生奖学金资助。获国家自然科学基金面上项目、曾主持了博士后特别资助项目以及面上资助项目。被选为J. Mater. Chem. A, ACS Appl. Mater. Interfaces, J. Power Sources, Catal. Today及Int. J. Hydrogen Energ.等期刊审稿人。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/70d38f79-2f31-4bca-b3c2-6276e1dffe54.jpg" title=" image007.png" alt=" image007.png" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:材料结构与性能的表面分析方法 /p p   陈 建,中山大学材料科学与工程学院教授,博士生导师 中山大学测试中心研究员,技术总监。现任国际标准化委员会ISO/TC201/SC04、SC07委员、中国物理学会光散射专业委员会秘书长、全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会委员。 /p p   主要研究领域包括纳米与薄膜材料的分子光谱和电子能谱分析以及表面和结构性能研究等。截至目前,发表SCI收录论文182篇,被引用超过5000次,h指数为42 作为主要起草人制定国家标准3项。曾获国家自然科学奖二等奖(2001年)、中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)一等奖(2016年)、广东省自然科学奖一等奖(2000年)和中国分析测试协会优秀青年工作者称号(2006年)。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/351fae5a-01d6-4307-80f9-cf4bab4bc6e9.jpg" title=" image009.jpg" alt=" image009.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:In Situ Liquid SIMS and Its Application on Analysis of Liquid Surface and Solid-Liquid Interface /p p   汪福意,中国科学院化学所研究员。2007年入选中科院“海外基础优秀人才”,任职于中国科学院化学研究所活体分析化学重点实验室、中国科学院大学化学科学学院和北京国家质谱中心,现任北京国家质谱中心主任。他长期致力于生物分析化学、化学生物学、生物无机化学、药物化学、药物分析等交叉领域的基础和应用基础研究,致力于发展和建立现代仪器分离分析方法,包括质谱、核磁共振波谱、高效液相色谱、原子光谱等,研究生物分子之间的相互作用及金属抗肿瘤药物的分子作用机理。先后承担完成国家自然科学基金重大研究计划项目、重点项目、国际重点合作和面上项目以及科技部973 项目课题等国家科技项目,在PNAS、JACS、AngewChem和ChemCommun、Anal Chem等国际刊物上发表学术论文102篇,授权中国发明专利4项,国际发明专利5项。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/6298eff8-0d7f-4984-ac41-4758e4b092db.jpg" title=" image011.jpg" alt=" image011.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:扫描探针显微镜在半导体材料及器件表界面分析中的应用 /p p   谢伟广,暨南大学,教授。长期从事半导体表/界面物理研究,重点结合扫描探针显微分析技术、光电器件测试技术以及表/界面能带工程,发展了半导体材料表面、器件界面的跨尺度空间分辨的原位、实时的结构与光电性质的精确测量及调控方法,揭示表/界面光子、电子和声子等相互作用的新的物理现象及规律并实现其在诸如场效应器件、光电探测、太阳能转换等领域的应用。主持国家自然科学基金面上项目及省、市项目5项。在Advanced Materials, ACS Nano, Joule等杂志发表论文80多篇,论文获得了Nature,Nature News, Nature Photonics等著名杂志正面引用和媒体的报道 授权中国发明专利3项,基于表界面分析技术在器件中的综合应用等研究获得2016年中国分析测试协会科学技术(CAIA)奖一等奖(排名第二) 基于石墨烯晶体管的界面调控研究获得了2014年教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)二等奖(排名第七)。学术兼职:广东省分析测试协会表面分析专业委员会委员 广东省真空学会理事。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/456e228c-e18c-42b7-8c3b-168628de8e72.jpg" title=" image013.png" alt=" image013.png" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:电子能谱在薄膜分析中的应用 /p p   吴正龙,北京师范师范大学分析测试中心 教授级高工。长期在北京师范大学分析测试中心负责电子能谱实验室、荧光和拉曼光谱实验室分析测试和教学工作。熟悉表面分析和光谱分析技术。主要从事薄膜材料、稀土发光材料和表面增强拉曼光谱技术的研究。在国内外期刊发表多篇学术论文,作为主要起草人制定国家标准多项。学术兼职:全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会副主任,北京理化分析测试学会表面分析技术委员会副理事长。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/579476e4-f884-492f-a145-b86312a75cdf.jpg" title=" image015.png" alt=" image015.png" / /p p style=" text-align: center "   报告题目:表面化学分析标准化与分析测试 /p p   刘芬,中科院化学所副研究员,制定国家标准多项。全国微束分析标准化技术委员会秘书长,全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会秘书长,北京理化分析测试学会表面分析技术委员会副理事长。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/ac5c11c9-6894-4272-b636-a0846d99ddcd.jpg" title=" image017.jpg" alt=" image017.jpg" / /p p   姚文清,清华大学分析中心高级工程师。国家电子能谱中心副主任。自1995年以来,一直从事纳米薄膜材料表面化学结构及环境催化材料高效技术的研究。先后主持科技部创新方法专项2项、国家基金委面上基金1项、国标委标准制定专项6项,并作为项目骨干参加973 计划、 863 项目、国家基金委项目(重点项目、仪器专项)等项目多项。制定国际标准1项、国家标准15项 国家发明专利授权和申请5项 合作论著2部 以第一/通讯作者发表学术论文35篇,包括Applied Catalysis B-Environmental 7篇、Physical Chemistry Chemical Physics 3篇、Catalysis Today 1篇、Applied Surface Science 3篇。研究成果获:国家自然科学奖二等奖 1项,教育部自然科学奖一等奖 2项,教育部科学技术进步奖(基础类)二等奖1项,中国产学研合作促进会产学研合作创新(个人)奖1项,环保部环境保护科学技术奖三等奖 1项,中国分析测试协会科学技术奖一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项。 /p p   学术兼职:国际标准化委员会表面化学分析分委员会(ISO/TC201)委员,全国微束分析标准化委员会(SAC/TC38)委员,全国微束分析标准化委员会表面化学分析分技术委员会(SAC/TC38/SC2)副主任,全国工业陶瓷标准化技术委员会环境净化材料标准工作组(SAC/TC194/WG1)委员。北京理化分析测试学会表面分析技术委员会副理事长,中国感光学会光催化专业委员会委员。 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 586" style=" border: none" tbody tr style=" height:19px" class=" firstRow" td width=" 586" nowrap=" " colspan=" 4" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 19" p strong span style=" font-size: 20px font-family: 等线" 10 /span /strong strong span style=" font-size: 20px font-family: 等线" 月 span 24 /span 日上午 地点:国家会议中心 span E235 /span /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:29px" td width=" 94" nowrap=" " style=" background: rgb(242, 242, 242) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 29" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 16px font-family: 等线" 会议时间 /span /strong /p /td td width=" 406" nowrap=" " colspan=" 2" style=" background: rgb(242, 242, 242) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 29" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 16px font-family: 等线" 会议内容 /span /strong /p /td td width=" 85" nowrap=" " style=" background: rgb(242, 242, 242) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 29" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 16px font-family: 等线" 主持人 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 9:00-9:30 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 朱永法 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 表面杂化和表面缺陷增强光催化活性研究 /span /strong /p /td td width=" 85" nowrap=" " rowspan=" 6" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 姚文清 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 清华大学化学系 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 9:30-10:00 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:宋体" 汪福意 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-family:宋体" In & nbsp Situ Liquid SIMS and Its Application on Analysis of Liquid Surface and & nbsp Solid-Liquid Interface /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 中国科学院化学所 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 10:00-10:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 陈建 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 材料结构与性能的表面分析方法 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 中山大学 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 10:30-10:40 /span /strong /p /td td width=" 325" nowrap=" " colspan=" 3" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 茶歇,合影 /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 10:40-11:10 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" Muhammad-Sadeeq Balogun /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-family:宋体" Mechanism of Lithium Storage & nbsp Properties at the Interface of Transition Metal Oxides and Carbon Fiber Hybrids /span /strong strong /strong /p /td td width=" 85" nowrap=" " rowspan=" 6" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" margin-left:15px text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 汪福意 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 湖南大学 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 11:10-11:40 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 谢伟广 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 扫描探针显微镜在半导体材料及器件表界面分析中的应用 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 暨南大学 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 11:40-12:10 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 姚文清 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 电子结构调控对光催化性能的影响 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 清华大学化学系 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 586" nowrap=" " colspan=" 4" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 19" p strong span style=" font-size: 20px font-family: 等线" 10 /span /strong strong span style=" font-size: 20px font-family: 等线" 月 span 24 /span 日下午 地点:国家会议中心 span E235 /span /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " style=" background: rgb(242, 242, 242) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 16px font-family: 等线" 会议时间 /span /strong /p /td td width=" 406" colspan=" 2" style=" background: rgb(242, 242, 242) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 16px font-family: 等线" 会议内容 /span /strong /p /td td width=" 85" style=" background: rgb(242, 242, 242) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 16px font-family: 等线" 主持人 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 13:30-14:30 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 盛世善 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 光电子能谱基础 /span /strong /p /td td width=" 85" nowrap=" " rowspan=" 4" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 陈建 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 中国科学院大连化学物理研究所 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 14:30-15:00 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 刘芬 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 表面化学分析标准化与分析测试 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 中科院化学所 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 15:00-15:20 /span /strong /p /td td width=" 325" nowrap=" " colspan=" 3" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 茶歇 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 15:20-15:50 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 葛青亲 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" br/ /td td width=" 85" nowrap=" " rowspan=" 4" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 刘芬 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" Thermo /span /strong strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 公司 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 94" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 15:50-16:20 /span /strong /p /td td width=" 50" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 吴正龙 /span /strong /p /td td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 电子能谱在薄膜分析中的应用 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 331" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p strong span style=" font-size: 15px font-family: 等线" 北京师范师范大学 /span /strong /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 2015全国表面分析科学与技术应用学术会议召开
    仪器信息网讯 2015年5月15日,&ldquo 2015年全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 在宁波召开。 会议现场   &ldquo 2015年全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、北京分析测试协会表面分析专业委员会主办,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心协办。&ldquo 2015年全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 为期两天,80余名从事表面分析技术研究与应用的研究人员参加了会议。 中国科学院宁波材料技术与工程研究所副所长李润伟致辞   此次会议承办方中国科学院宁波材料技术与工程研究所副所长李润伟致辞欢迎各位研究人员的光临。据李润伟介绍,宁波材料技术与工程研究所(简称&ldquo 宁波材料所&rdquo )的发展历程。2004年,中国科学院与浙江省人民政府、宁波市人民政府三方签署协议,决定共建中科院宁波材料所。2007年宁波材料所顺利通过验收并正式揭牌,组建了磁性材料与机电装备、高分子与复合材料、功能材料与纳米器件、表面工程、燃料电池与能源技术、特种纤维6个事业部。2009年宁波材料所二期建设启动,将研究领域从原先的材料领域进一步拓展到新能源和先进制造领域。经过十年发展,目前宁波材料所基本建成了一个既满足自身发展需求又积极为地方企业服务的科技支撑平台,整个平台仪器设备总值约3亿元 建成12.9万平方米科研大楼与实验室,建设了碳纤维制备国家工程实验室、发改委磁性材料科技创新服务平台、等一批科研平台,为科研工作顺利开展提供了保障。 清华大学朱永法教授主持会议   清华大学朱永法教授指出,&ldquo 2015年全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 旨在推动表面分析科学与应用技术的快速发展,加强同行之间的交流合作,展示相关的新成就、新进展;建立表面分析的交流平台,形成自由研讨的学术氛围,让思想碰撞出火花,并共同提升理论与技术水平,促进表面分析科学研究队伍的壮大。   本次会议共有4个大会报告、12个邀请报告、14个口头报告,另外,岛津/Kratos、高德英特/ULVAC-PHI等仪器设备公司在会议现场展示了相关技术资料。   其中,会议第一天进行了3个大会报告,分别是: 报告题目:Interface Engineering for 2D Materials Based OptoelectronicDevices 报告人:陈伟副教授/新加坡国立大学   陈伟副教授目前主要关注于低维分子量子结构、有机光电器件、石墨烯及复合材料的界面问题,以及其在分子器件、有机太阳能电池、纳米催化等方面的应用。在此次报告中,陈伟副教授利用表面分析技术研究了二维材料&mdash &mdash 石墨烯、黑磷功能化调制界面反应机理等问题。 报告题目:Chemistry with a Tiny Hammer 报告人:郑直教授/许昌学院   郑直教授在国际上首次提出了一个&ldquo Chemistry with a tiny hammer&rdquo 的全新化学反应机制来设计和实现表面高分子聚合反应。与常规的湿法化学过程来制备交联的聚合物薄膜不同,这种路线不会用到任何引发剂、添加剂及催化剂等,属于环境友好型制备反应 整个过程只需用到动能为几个eV 的质子束来实现干法化学合成,可选择性导致C-H 键断裂,从而能够适应各种分子器件和医用材料等的制备和改进。可在单晶硅片和其它半导体器件上制备得到聚苯乙烯、聚丙烯酸、聚乙烯醇、聚氧乙烯、聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯等交联的超薄聚合物薄膜,通过对反应能量和剂量的精确控制,表面官能团能得到很好保护,解决了聚合物薄膜制备以及改性过程中的节能、聚合物表面官能团的保护等技术问题。 报告题目:The applications of large Ar cluster beams in XPS 报告人:Dr. Christopher James Blomfield/Kratos, UK   Kratos公司位于英国曼切斯特,现在是日本岛津公司的全资子公司。Kratos是世界上最早生产商品化X射线光电子能谱(XPS)的厂家之一。2014年5月,Kratos推出了最新型的XPS谱仪&mdash &mdash Axis Supra,并在短短的两个月的时间内,成功地在全球范围内销售了6台Axis Supra型XPS谱仪。此次报告中,Christopher James Blomfield/博士介绍了由于单原子离子源用于软物质例如聚合物的深度剖析和表面清洁时受到限制。而气体团簇离子源的离子束减少了进入样品表面中的能量,从而降低样品损伤。报告指出,气体团簇离子源是进行深度分析有机物和聚合物而不破坏其化学状态的有效工具。   汕头大学王江涌教授、清华大学姚文清高级工程师、上海交通大学 邹志强教授、石油化工科学研究院邱丽美高级工程师、高德英特(北京)科技有限公司鲁德凤、ULVAC-PHI Dr. Takuji Shibasaki、宁波大学谭瑞琴研究员、四川大学田云飞博士、中国计量科学研究院王海博士也分别做精彩报告,介绍了X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(TSIMS)、辉光放电光谱(GD)、扫描探针显微镜(STM)等表面分析技术在各领域的应用。 与会人员合影   2012年,清华大学分析中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心组织召开了第一届全国表面分析科学与技术应用学术会议,此后该会议每年举行一次。今年是该会议第四次举办。   表面科学是上世纪60年代后期发展起来的一门学科,目前已经成为国际上最为活跃的学科之一。材料表面的成分、结构、化学状态等与内部有明显的不同,而表面特性对材料的物理、化学等性能影响很大。随着材料科学、化学化工、半导体及薄膜、能源、微电子、信息产业及环境领域等高新技术的迅猛发展,对于表面分析技术的需求日益增多。同时,由于最近几十年超高真空、高分辨和高灵敏电子测量技术的快速发展,表面分析技术也有了长足进步。目前,全球已经开发了数十种常用的表面分析技术,如X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(TSIMS)、辉光放电光谱(GD)、扫描探针显微镜(STM)等。国内表面分析技术起步于80年代,广泛应用于基础科研、先进材料研制、高精尖技术、装备制造等领域。 撰稿:刘丰秋
  • “2016全国表面分析科学与技术应用学术会议”第二轮通知
    为积极推动表面分析科学与应用技术的快速发展,加强同行之间的交流合作、仪器共享,展示相关的新成就、新进展 建立表面分析的交流平台,形成自由研讨的学术氛围,让思想碰撞出火花,并共同提升理论与技术水平,促进表面分析科学研究队伍的壮大 由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、北京分析测试协会表面分析专业委员会主办,昆明理工大学分析测试研究中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心及昆明红源会展有限公司协办,在昆明举办“2016年全国表面分析科学与技术应用学术会议”。会议将于2016年8月10-12日在云南省昆明市举行,热忱邀请各位表面分析专家、学者踊跃投稿并参与会议,并进行广泛深入的交流。现就会议相关事宜通知如下:  一、学术委员会  主 任:朱永法,教授,清华大学  副主任:李崧,教授,北京师范大学  成 员:(以姓名首字母排序)  程 斌,教授, 北京化工大学  陈 建,研究员,中山大学  丁泽军,教授, 中国科技大学  董 林,教授, 南京大学  伏晓国,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室  郭建东,教授, 中科院物理所表面物理国家重点实验室  郝建薇,教授, 北京理工大学  李 崧,教授, 北京师范大学  刘柯钊,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室  刘 芬,副研究员,中科院化学所  马农农,高工, 中国电子科技集团公司第四十六所  宋伟杰,研究员,中国科学院宁波材料技术与工程研究所  宋武林,教授, 华中科技大学  吴正龙,教授, 北京师范大学  王金淑,教授, 北京工业大学  王 海,副研究员,中国计量科学研究院  谢景林,教授级高工, 北京大学  姚 琲,教授, 天津大学  姚文清,高工, 清华大学  卓尚军,研究员,中科院上海硅酸盐所  郑遗凡,教授, 浙江工业大学  朱 健,副教授,上海师范大学  张 毅,高工, 宝山钢铁股份有限公司研究院  二、会议地点及日程安排  会议地点:昆明理工大学莲华校区管理经济学院MBA中心报告厅  会议日程:2016年8月10日 全天报到  2016年8月11-12日 报告、交流  2016年8月13日 专家返程  三、会议注册  (1)会议注册费:一般代表1200元/人,学生代表1000元/人。  (2)会议食宿:会务组统一安排,费用自理。  (3)会议不组织考察。  (4)本次会议委托昆明红源会展有限公司代收会务费,并开具会务费发票。  四、论文征集  本次会议将面向全国征集与会有关主题方面研究的综述、学术论文,并印刷论文集作为会议资料。符合本次会议主题的相关研究内容均可投稿。请将论文摘要投递到会务组邮箱,截止时间7月25日。论文格式不拘,但请留下联系方式。  五、厂商赞助及展示  欢迎国内外分析仪器公司、厂商赞助会议并到会介绍和展出产品。本次会议欢迎有关分析仪器公司就产品研发的相关问题和进展做学术报告。  六、会务组联系:  会务联系人:闵春刚,0871-65110975,155-5977-1773,  QQ:395931769, 邮箱:minchungang@163.com  夏艺萌,184-6808-1161,  QQ: 809798360, 邮箱:809798360@qq.com  传真: 0871-65111617  联系地址: 云南省昆明市学府路304号,650093  主办单位:高校分析测试中心研究会  全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会  北京分析测试协会表面分析专业委员会  协办单位: 昆明理工大学-分析测试研究中心  国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心  昆明红源会展有限公司  2016年6月20日  参会回执及会议论文摘要模板请点击:http://www.instrument.com.cn/conference/Detail/index.asp?CName=CONF63472
  • 2013全国表面分析科学与技术应用学术会议(第二轮通知)
    关于召开&ldquo 2013全国表面分析科学与技术应用学术会议   暨表面分析国家标准宣贯及X射线光电子能谱(XPS)高端培训班&rdquo 通知   (第二轮通知)   为了推动表面分析学科及其应用技术的发展以及与其他学科的融合,加强同行之间交流与合作,建立表面分析学科和技术表面的交流平台, 进一步提升人员队伍的理论和技术水平,由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、北京师范大学分析测试中心和北京大学分析测试中心共同承办,在北京举办&ldquo 2013全国表面分析科学与技术应用学术会议暨表面分析国家标准宣贯及X射线光电子能谱(XPS)高端培训班&rdquo 。   研讨会将于2013年8月20-21日在北京西郊宾馆举行,热忱邀请各位表面分析专家、学者参加,期望各位专家、学者与其他参会者进行广泛交流。培训班将邀请国标委表面分委会委员宣讲XPS相关表面分析国家标准,国内知名XPS专家作专题学术讲座,资深仪器工程师介绍设备的维修与维护技巧。并将安排面对面答疑环节,参训人员可事先带着问题前往参加。   一、 学术委员会   主 任:朱永法,教授,清华大学   副主任:梁 齐,教授,上海交通大学   成 员(以姓名首字母排序):   程 斌,教授,北京化工大学   陈 建,研究员,中山大学   丁泽军,教授,中国科技大学   董 林,教授,南京大学   付晓国,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室   郭建东,教授,中科院物理所表面物理国家重点实验室   郝建薇,教授,北京理工大学   李 崧,教授,北京师范大学   刘柯钊,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室   刘 芬,副研究员,中科院化学所   马农农,高工,中国电子科技集团公司第四十六所   苗 伟,教授,清华大学   宋伟杰,研究员,中国科学院宁波材料技术与工程研究所   宋武林,教授,华中科技大学   吴正龙,教授,北京师范大学   王金淑,教授,北京工业大学   王 海,副研究员,中国计量科学研究院   谢景林,高工,北京大学   姚 琲,教授,天津大学   姚文清,高工,清华大学   卓尚军,研究员,中科院上海硅酸盐所   郑遗凡,教授,浙江工业大学   朱 健,副教授,上海师范大学   张 毅,高工,宝山钢铁股份有限公司研究院   二、 会议组委会:   主 任:朱永法,北京电子能谱中心、清华大学分析中心   副主任:李 崧,北京师范大学分析测试中心   谢景林,北京大学分析测试中心   秘书长:姚文清,北京电子能谱中心、清华大学分析中心   吴正龙,北京师范大学分析测试中心   成 员:   宗瑞隆,北京电子能谱中心、清华大学分析中心   李展平,北京电子能谱中心、清华大学分析中心   张占男,北京电子能谱中心、清华大学分析中心   常崇艳,北京师范大学分析测试中心   金 波,北京师范大学分析测试中心   三、 会议时间、地点:   会议时间:2013年8月20-21日   报到时间:2013年8月19日全天   会议地点:北京西郊宾馆   会议日程初步安排:   8月19日星期一 报到、注册   8月20日星期二 学术交流   8月21日星期三上午 学术交流   8月21日星期三下午 宣贯及XPS高端培训   四、 会议网站域名:http://m2020.meeting163.com   为便于加强同行间的交流与联系,请加入表面分析研究群,QQ:141579868。该群为实名群,申请时请说明单位和姓名,为方便交流,请加入后自行将群名片改为&ldquo 单位+姓名&rdquo )   五、 征文要求   1. 论文投稿中、英文不限。   2. 论文篇幅:一页,请不要标页码。论文题目:三号黑体,居中。作者名:小四号楷体,居中。单位名、市名、邮编:小五号宋体,加圆括号,居中,下空一行。论文正文:五号宋体。   3. 正文中小标题:五号黑体。图表:图表与正文上下、左右都隔一行或一字的空隙。小五号字体。参考文献:小五号宋体,引用不超过5篇。   4. 为了扩大交流会学术成果影响,优秀论文将推荐给相关核心、EI期刊发表。   六、 截稿日期   1. 截稿日期:2013年8月10日前。   2. 摘要及全文请发至zhangzn@tsinghua.edu.cn   七、 会议注册费   一般代表1000元,学生代表800元。会务费包含论文集、通讯录、专家费、会场费及会议期间餐费。住宿会务组统一安排,费用自理。   会议不组织旅游。   汇款信息如下:   开户行:工行北京分行海淀西区支行   帐号:0200004509089131550   收款单位:清华大学   备注:化学系姚文清会务费   八、 会务组联系   联 系 人:姚文清,吴正龙   联系电话:010-62783586,010-58805597   电子邮箱: yaowq@tinghua.edu.cn,wuzhenglong36@sina.com   主办单位:高校分析测试中心研究会   全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会   承办单位:国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心   北京师范大学分析测试中心   北京大学分析测试中心   媒体支持:仪器信息网 我要测   北京超星数字图书馆   2013年7月30日   参 会 回 执 表 单位名称 联系人 地 址 邮 编 姓 名 性别 职务 电 话 传真/E-mail 手 机 演讲人 职 务 住宿标准 单间□ 合住□ 发言题目 是否提交会议论文: 是□ 否□ 论文题目:   注:为便于订房,请各参会者在8月10日之前将回执发送至:   张占男 zhangzn@tsinghua.edu.cn。
  • 汇集分析方案,聚焦材料科学:(二)材料表面分析
    材料是人类赖以生存和发展的物质基础,各种材料的运用很大程度上反映了人类社会的发展水平,而材料科学也日益成为人类现代科学技术体系的重要支柱之一。 材料表面分析是对固体表面或界面上只有几个原子层厚的薄层进行组分、结构和能态等分析的材料物理试验。也是一种利用分析手段,揭示材料及其制品的表面形貌、成分、结构或状态的技术。为此,岛津针对性地提供了全面的表征解决方案,助力材料科学研究。 材料表面分析扫描探针显微镜SPM / X射线光电子能谱仪 / 电子探针显微分析仪EPMA 原子力显微镜 SPM-9700HT SPM-9700HT在基本观察功能的基础上融入了更强的测量功能,具备卓越的信号处理能力,可得到更高分辨率、更高质量的观察图像。SPM-9700HT 应用:金属蒸镀膜的表面粗糙度分析以1 Hz和5 Hz的扫描速度对金属蒸镀膜的表面形貌进行观察,画质及表面粗糙度的分析结果相同。 应用:光栅沟槽形状检测以1Hz和5Hz的扫描速度对光栅的表面形貌进行观察,经过断面形状分析,沟槽形状检测结果均相同。可控环境舱原子力显微镜 WET-SPM WET-SPM为原子力显微镜实验提供各种环境,如真空、各种气体(氮、氧等)、可控湿度、温度、超高温,超低温、气体吹扫等。实现了原位扫描,可追踪在温度、湿度、压力、光照、气氛浓度等发生变化时的样品变化。 WET-SPM 应用:树脂冷却观察室温下树脂的粘弹性图像中,可以观察到两相分离。冷却至-30℃,粘弹性的差异基本消失。 应用:聚合物膜的加热观察聚合物膜在不同加热温度下的形貌变化,在相位图上可清晰观察到样品表面因加热而产生的物理特性变化。调频型高分辨原子力显微镜 SPM-8100FM 岛津高分辨率原子力显微镜SPM-8100FM使用调频模式,极大提高了信号的灵敏度,即使在大气环境甚至液体环境中也能获得与真空环境中同样超高分辨率表面观察图像。无论是表面光洁的晶体样品还是柔软的生物样品,都实现了分子/原子级的表征。SPM-8100FM首次观察到固体和液体临界面(固液界面)的水化、溶剂化现象的图像,因此实现了对固液界面结构的测量分析。 SPM-8100FM 应用:液体中原子级分辨率观察图为在饱和溶液中观察NaCl表面的原子排列。以往的AFM(调幅模式)图像湮没在噪声中。通过调频模式则可以清晰地观察到原子的排列,实现真正的原子级分辨率。 应用:大气中Pt催化粒子的KPFM观察通过KPFM进行表面电势的测定,TiO2基板上的Pt催化粒子可被清晰识别。同时可以观察到数纳米大小的Pt粒子和基板间的电荷交换。右图中,红圈区域是正电势,蓝框区域是负电势。对于KPFM观察,调频模式也大幅提高了分辨率。 X射线光电子能谱仪AXIS SUPRA+ X射线光电子能谱仪(XPS)是一种被广泛使用的表面分析技术,主要用于样品的组成和化学状态分析,可以准确地确定元素的化学状态,应用于各种低维新材料、纳米材料和表面科学的研究中。AXIS SUPRA+是岛津/Kratos最新研发出的一款高端X射线光电子能谱仪,具备高能量分辨、高灵敏度、高空间分辨的特点。 AXIS SUPRA+ 化学状态和含量分析 深度剖析 化学状态成像分析电子探针显微分析仪 EPMA 电子探针显微分析仪(Electron Probe Micro-Analyzer,EPMA)使用单一能量的高能电子束照射固体材料,入射电子与材料中的原子发生碰撞,将内壳层的电子激发脱离原子,在相应的壳层上留下空穴,在外壳层电子向内壳层空穴跃迁的过程中,发出具有特征波长的X射线。EPMA使用由分光晶体和检测器组成的波谱仪检测这些特征X射线,用于材料成分的定性、定量分析。 EPMA的波谱仪的检测极限一般为0.005%左右,检测深度为微米量级,其成分像的二维空间分辨亦为微米量级,定量分析的精度可以达到传统的化学分析方法水平。 配备了多道波谱仪的EPMA是材料学研究中微区元素定性、定量分析的不二之选,属于科研工作必不可少的分析仪器。 EPMA-1720 EPMA-8050G 应用:超轻元素EPMA分析-渗碳均匀性的图象分析
  • 仪器表征,科学家首次提出钙钛矿材料表面处理新策略!
    【科学背景】随着太阳能技术的快速发展,钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其高效能和低成本制造引起了广泛关注。钙钛矿材料作为下一代光伏材料,单结PSCs的转换效率已经超过了26%,显示出巨大的潜力。然而,钙钛矿太阳能电池在商业化应用中仍面临许多挑战,其中最关键的是操作稳定性问题。尽管当前的研究在提高初始效率方面取得了显著进展,但要实现与硅基太阳能电池相媲美的使用寿命,还有许多技术难题需要克服。钙钛矿材料存在许多离子缺陷,这些缺陷在制造和使用过程中会影响器件性能和稳定性。为了解决这些问题,科学家们开发了多种表面处理策略,如铅氧盐、离子液体、自组装单分子层和二维钙钛矿层等。这些方法在一定程度上提高了钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性。然而,这些处理方法通常仅在制造阶段有效,难以在设备操作和储存过程中处理新生成的缺陷。而环境应力因素(如湿度、热量和光照)会加剧这些缺陷的形成,进一步影响设备的长期稳定性。为此,香港城市大学冯宪平教授与牛津大学Henry J. Snaith教授等科学家们提出了一种“活性处理剂”的概念,通过包含动态共价键(DCBs)的材料来实现钙钛矿的动态修复。这种方法不仅在制造过程中对钙钛矿薄膜进行处理,还能在设备操作和储存期间持续发挥作用。具体来说,科学家们利用一种含有阻滞尿素/硫代氨基甲酸酯键(HUBLA)的Lewis酸碱材料,这种材料在水和热的作用下能够生成新的活性剂,动态钝化钙钛矿中的缺陷,从而提高设备的性能和稳定性。本研究中,HUBLA材料被用于钙钛矿太阳能电池的表面处理。在暴露于湿气或热量时,HUBLA会生成新的活性剂,进一步钝化钙钛矿中的缺陷。实验结果表明,这种处理策略显著提升了钙钛矿太阳能电池的性能,器件的转换效率达到了25.1%。此外,在氮气环境下85°C的条件下,经过约1500小时的老化测试,HUBLA处理的设备保持了其初始PCE的94%;在空气中85°C和相对湿度30%的条件下,经过1000小时的老化测试,设备保持了其初始PCE的88%。【科学亮点】1. 实验首次提出了实时响应的钙钛矿表面处理策略:利用含有动态共价键(DCBs)的HUBLA材料,该材料在水和热的激活下可以动态修复钙钛矿,从而增强器件的性能和稳定性。这种策略不仅在制造过程中对沉积的钙钛矿薄膜进行处理,还在器件制造后继续发挥作用。2. 实验通过HUBLA及其生成物实现了高效能器件:&bull 通过HUBLA材料与钙钛矿光电活性层中的离子缺陷发生反应,生成新的钝化剂,从而钝化缺陷并提高器件性能。&bull HUBLA材料在暴露于湿气或热量的情况下,可以释放额外的Lewis碱,进一步钝化钙钛矿中的缺陷。这一特性使得器件能够在环境应力下自我修复,保持高效能。3. 实验结果表明,使用HUBLA的钙钛矿太阳能电池(PSC)性能显著提高:&bull 实验实现了转换效率(PCE)达到25.1%的高性能钙钛矿太阳能电池。&bull HUBLA设备在氮气环境中85°C下经过约1500小时的老化测试,仍能保持其初始PCE的94%。&bull 在空气中85°C和相对湿度30%的条件下,经过1000小时的老化后,HUBLA设备仍能保持其初始PCE的88%。4. 提出了一种新型的“活性处理剂”概念:HUBLA材料通过动态共价键技术,在器件操作和存储期间响应环境应力动态修复钙钛矿,从而提升了器件的稳定性和长期性能。这种方法为解决钙钛矿太阳能电池中因环境应力导致的性能衰退问题提供了一种有效的新途径。【科学图文】图1:HUBLA 的动态反应、水解和氧化还原穿梭。图2. 钙钛矿薄膜上HUBLA的动态反应和钝化。图3. 钙钛矿薄膜的稳定性。图4:钙钛矿光伏电池的性能和稳定性。【科学结论】本文开发并应用了一种新型的动态共价键材料——阻滞尿素/硫代氨基甲酸酯键(HUBLA),用于改善钙钛矿太阳能电池(PSC)的性能和稳定性。传统上,钙钛矿材料由于其在湿热环境下易于形成缺陷而限制了其长期稳定性,这对其商业化应用构成了挑战。HUBLA的引入不仅使得钙钛矿能够在制造过程中得到更好的控制,还能在器件使用后动态地修复新生成的缺陷。通过与水和热的相互作用,HUBLA能够释放出新的活性剂,进一步钝化钙钛矿中的离子缺陷,从而显著提升了器件的长期稳定性和性能。具体来说,实验结果显示,经过HUBLA处理的钙钛矿太阳能电池在高温和潮湿条件下的长期老化测试中,保持了高达94%的初始转换效率(PCE),表明其在应对恶劣环境条件下的优越性能。未来,基于动态共价键的表面处理策略可能不仅局限于太阳能电池领域,还有望在其他光电器件以及功能性材料的设计和性能优化中发挥重要作用,推动能源技术的进步和应用拓展。原文详情:Wang, WT., Holzhey, P., Zhou, N. et al. Water- and heat-activated dynamic passivation for perovskite photovoltaics. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07705-5
  • “2017年全国表面分析科学与技术应用学术会议”在汕头大学召开
    p   8月10日-13日,由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、国家大型科学仪器中心共享平台-北京电子能谱中心、北京分析测试协会表面分析专业委员会联合主办,汕头大学理学院、汕头大学分析测试中心、广东省分析测试协会表面分析专业委员会协办,汕头检验检测学会承办的“2017年全国表面分析科学与技术应用学术会议”在汕头大学召开。本届学术会议旨在推动我国表面分析科学及其应用技术的发展,促进国内外表面分析研究领域的专家学者交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展,进一步拓展表面分析技术的应用领域。参加本届会议的代表约130多人,创历届之最,云集了国内外学术界的专业人士,除了来自国内的代表外,还有来自美国、德国、法国、日本、匈牙利、西班牙、新加坡及南非等的国外代表。 /p p   大会开幕式由汕头大学王江涌教授主持,本届会议学术委员会主任、高校分析测试中心研究会理事长、清华大学朱永法教授致开幕词,汕头大学副校长林丹明教授到会并致欢迎词。 /p p   会议组织安排的六个大会报告既是各位专家对自己研究成果的精彩总结、也是对国内外近年来表面分析科学及其应用技术的高度概括,对广大年轻人的表面分析科学及其应用技术学习、成长和进一步凝练方向具有重要的指导意义,大会报告更是令大家开拓了新的视野。本次会议论文集收录了来自于中国计量科学研究院、中国工程物理研究院材料研究所、中国科学院苏州纳米所、台湾中央研究院、清华大学、中国科技大学、北京师范大学、华东理工大学、中南大学、中山大学、暨南大学、汕头大学,以及工业界和仪器厂商等单位的56篇。会议报告分为大会报告、邀请报告、口头报告及墙报展示。 /p p   本届学术年会第一次安排了“杰出海报奖”评选,希望能促进年轻一代的成长,进一步提升我国表面分析科学技术研究的水平。评审由表面分析科学技术方面的专家、中国科学院苏州纳米所丁孙安研究员主持,汕头大学物理系梁家伟同学、化学系付钦瑞同学及韩山师范学院林圳旭同学的三篇墙报获得“杰出海报奖”。 /p p   此外,表面分析仪器的主要供应商高德、岛津、堀场、赛黙飞、天美、PE公司、普发、浩视、铂悦等也参加了此次会议,并分别在会议中就本公司的最新产品和技术作了报告和展示。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img title=" 1212.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/4137e91b-e82e-4ee1-abee-19edf71c0a49.jpg" / /p
  • 科学岛团队在表面增强拉曼光谱检测方法学开发方面取得新进展
    近日,中科院合肥物质科学研究院健康所杨良保研究员课题组在表面增强拉曼光谱(SERS)检测方法学开发方面取得新进展。科研团队通过构建多层纳米颗粒膜形成层间天然小于3nm的间隙,利用纳米毛细泵作用自动捕获目标物分子到更小间隙中,实现高灵敏SERS检测。该成果发表在光学领域顶级期刊Advanced Optical Materials上。   SERS是一种分子光谱,具有快速、高灵敏和指纹识别的特性。本项研究工作是在课题组前期研究的单层纳米膜热点自动捕获目标物分子的SERS方法(J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 7769?7776)基础上,进一步发展了一种天然小于3纳米的多层层间小间隙主动捕获目标分子的SERS新方法。研究人员通过液-液界面组装方法构建了一个天然的具有1-3纳米层间小间隙和大量热点的三层银纳米颗粒膜结构,有效增加了热点的数量。由于这些较小的间隙产生的纳米泵效应,目标物溶液能够自发的通过纳米间隙向上移动,小间隙主动捕获目标物分子使得目标分子的信号急剧放大,实现灵敏检测(图1)。与传统的干态成膜的SERS方法相比,该方法可以更有效的使目标分子主动进入热点,检测限比干态成膜方法降低2-3个数量级(图2)。该方法提供了一个痕量动态检测平台,并成功应用于精子-卵细胞结合过程的物质变化跟踪(图3)。该成果为目标分子主动运输到最佳热点开辟了新的方法,有望实现对生物系统的物质转化、细胞行为或化学动力学过程研究等方向的超灵敏检测或监测。   该工作的第一作者为合肥研究院健康所2019级工程博士秦苗,通讯作者为杨良保研究员。该项研究受到中国科学院科研仪器装备开发项目、国家自然科学基金、安徽省自然科学研究项目等资助。图1 左图为三层膜蒸腾示意图,右图为层间小间隙主动捕获目标分子原理示意图图2 该方法和干态成膜方法检测示意以及检测效果对比图图3 该方法用于监测精子-卵细胞结合过程中的物质变化
  • 岛津倾情赞助2018全国表面分析科学与技术应用学术会议
    日前,2018全国表面分析科学与技术应用学术会议于苏州市举行。本次会议旨在积极推动表面分析科学及其应用技术的发展,促进表面分析技术与其它学科的融合,加强同行之间交流与合作,建立表面分析的交流平台,促进表面分析研究队伍的壮大。本次会议包括四个主题(两个分会):表面分析技术,表面科学,环境及能源催化,光电材料及器件。并包括6个大会报告、6个特邀报告、42个邀请报告、若干普通报告及墙报展示。会议特设4个青年科学家奖和 30个最佳墙报奖。此次会议吸引了包括来自新加坡、德国、瑞士、澳大利亚等国内外的200多名专家学者参会。大会开幕式由新加坡国立大学苏州研究院陈伟教授主持,新加坡国立大学苏州研究院院长许国勤教授、新加坡国立大学副校长Andrew T.S.Wee教授、南京大学董林教授分别致辞。大会邀请到中国科学院化学所刘云圻院士、新加坡国立大学副校长Andrew T. S. Wee教授、北京大学吴凯教授、清华大学朱永法教授分别作了大会报告;中国科学技术大学朱俊发教授、清华大学马旭村研究员、上海科技大学刘志教授、天津大学胡文平、武汉大学李振分别作了特邀报告。大会现场传真 岛津公司作为铂金赞助商参加了此次会议,并在会议上岛津公司分析测试仪器市场部的宋玉婷博士做了题为“XPS分析—从超薄到超厚”的报告。她在报告中说到岛津公司作为世界一流的分析仪器供应商,具有140多年的历史,不仅拥有色谱、质谱类的分析仪器,同时拥有多种大型分析仪器,可以为科研工作者提供从样品表面、成分、状态等全方位的分析手段。其中岛津公司的表面分析仪器X射线光电子能谱(XPS)是由英国Kratos公司研发和生产,Kratos公司是岛津的全资子公司,具有近50年的研发历史,在X射线光电子能谱及其相关技术处于领先地位。报告中她结合岛津XPS的最新应用,介绍了岛津公司的Axis Supra产品如何利用XPS中的不同功能获得样品表面不同深度的信息,并介绍Axis Supra产品独有的自动化特点。 岛津展台传真 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • “2017全国表面分析科学与技术应用学术会议”征文通知(第二轮通知)
    p   为积极推动表面分析科学及其应用技术的发展,促进表面分析技术与其它学科的融合,加强同行之间交流与合作,建立表面分析的交流平台,促进表面分析研究队伍的壮大,由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、国家大型科学仪器中心共享平台-北京电子能谱中心、北京分析测试协会表面分析专业委员会主办,汕头大学理学院、汕头大学分析测试中心、广东省分析测试协会表面分析专业委员会协办,汕头检验检测学会承办的“2017全国表面分析科学与技术应用学术会议”将于2017年8月10日—13日在广东省汕头市举行。 /p p   本次会议分为大会报告、邀请报告、普通报告及墙报展示。目前已邀请到五位来自德国、西班牙、日本、南非及新加坡的知名专家做大会主题演讲(嘉宾简介及摘要见会议网页),也期望各位表面分析领域的专家、学者及其他参会者积极投稿,并借此机会进行广泛交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展,进一步拓展表面分析技术的应用领域。 /p p   为鼓励学生参会,本次会议特设学生最佳墙报奖,也为参展仪器厂商提供专题讲座的机会,介绍检验检测新方法、新技术、新设备。热忱欢迎厂商代表参加本次年会,并提供赞助。 /p p   优秀论文将推荐到《真空科学与技术学报》,《真空》等中文核心期刊上发表。 /p p   会务组联系方式: /p p   联系人: 朱俊瑛(18929680768)、刘丽婉(13794128538) /p p   传 真:0754-88459622 /p p   邮 箱:stjcjy@163.com /p p   官 网:www.bmfx.org(可在网上注册,下载摘要模板) /p p   注册费:一般代表1200元/人,学生代表1000元/人。 /p p   附件: /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201705/ueattachment/011962b6-9c0a-4b80-82b6-3d8ebd906bc0.docx" 2017全国表面分析科学与 技术应用学术会议征文(第二轮通知).docx /a /p p   1. 摘要模板 /p p   2. 参会回执表 /p p   3. 参展回执表 /p p style=" text-align: right "   汕头检验检测学会 /p p style=" text-align: right "   2017年5月25日 /p p br/ /p
  • 全新颗粒表面特性分析仪上市正式进军颗粒科学与技术领域
    全新颗粒表面特性分析仪上市正式进军颗粒科学与技术领域8月12-14日,纽迈科技携新产品“颗粒表面特性分析仪”参加“中国颗粒学会第九届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”,正式进军颗粒科学与技术领域。颗粒表面特性分析仪适用于在非破坏的条件下连续监测悬浮液状态下颗粒与溶剂之间的表面化学、亲和性、润湿性以及颗粒的比表面积。对于粉体(浆料,粉料)的分散性,稳定性,亲和性以及比表面积的分析测试快速有效准确的测量手段。 PQ001颗粒表面特性分析仪产品功能:1. 悬浮液体系颗粒比表面积2. 粒子分散性、稳定性3. 颗粒与介质之间亲和性4. 粉体质量控制、分散工艺研究试用范围如下:1、颗粒:SiO2、SiC、ZnO、Al2O3、BaCO3、石墨烯、活性炭、炭黑等一百多种;2、悬浮体系溶剂类型:水、乙醇、丁酮、甲苯等各类含H质子溶剂。应用领域:1)制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发2)纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化 等3)电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管4)墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态5)能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态6)制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异7)其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等.纽迈科技提供专业的颗粒应用解决方案,强大的研发生产能力,完善的售后服务能力,欢迎来电了解颗粒表面特性分析仪详细信息
  • 关于召开“2014全国表面分析科学与技术应用学术会议”第一轮通知
    为积极推动表面分析科学与应用技术的快速发展,加强同行之间的交流合作、仪器共享,展示相关的新成就、新进展 建立表面分析的交流平台,形成自由研讨的学术氛围,让思想碰撞出火花,并共同提升理论与技术水平,促进表面分析科学研究队伍的壮大 由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会主办,四川大学分析测试中心、北京电子能谱中心协办,在成都举办&ldquo 2014年全国表面分析科学与技术应用学术会议&rdquo 。   会议将于2014年8月28-31日在成都市举行,热忱邀请各位表面分析专家、学者踊跃投稿并参与会议,并进行广泛深入的交流。现就会议相关事宜通知如下:   一、学术委员会   主 任:朱永法,教授,清华大学   副主任:梁 齐,教授,上海交通大学   成 员:(以姓名首字母排序)   程 斌,教授, 北京化工大学   陈 建,研究员,中山大学   丁泽军,教授, 中国科技大学   董 林,教授, 南京大学   伏晓国,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室   郭建东,教授, 中科院物理所表面物理国家重点实验室   郝建薇,教授, 北京理工大学   李 崧,教授, 北京师范大学   刘柯钊,研究员,核工业部表面物理与化学国家重点实验室   刘 芬,副研究员,中科院化学所   马农农,高工, 中国电子科技集团公司第四十六所   苗 伟,教授, 清华大学   宋伟杰,研究员,中国科学院宁波材料技术与工程研究所   宋武林,教授, 华中科技大学   吴正龙,教授, 北京师范大学   王金淑,教授, 北京工业大学   王 海,副研究员,中国计量科学研究院   谢景林,高工, 北京大学   姚 琲,教授, 天津大学   姚文清,高工, 清华大学   卓尚军,研究员,中科院上海硅酸盐所   郑遗凡,教授, 浙江工业大学   朱 健,副教授,上海师范大学   张 毅,高工, 宝山钢铁股份有限公司研究院   二、重要时间及会议初步安排   2014年06月01日 第一轮通知和论文征稿   2014年07月30日 第二轮通知(论文投稿结束、论文录用通知和日程安排)   2014年08月15日 第三轮通知(会议详细安排)   三、会议召开   会议时间:2014年08月28-31日(28日报到,29-30日开会,31日离会)。   会议地点:成都市   四、会议注册   (1)会议注册费:一般代表1000元/人,学生代表800元/人。会务费包括论文集、通讯录、专家费、会场费及会议期间餐费。   (2)会议住宿:会务组统一安排,费用自理。   (3)会议不组织考察。   五、论文征集   本次会议将面向全国征集与会有关主题方面研究的综述、学术论文,并印刷论文集作为会议资料。符合本次会议主题的相关研究内容均可投稿。请将论文摘要安排在1页A4纸内,投递到会务组邮箱。论文格式不拘,但请留下联系方式。   六、厂商赞助及展示   欢迎国内外分析仪器公司、厂商赞助会议并到会介绍和展出产品。本次会议欢迎有关分析仪器公司就产品研发的相关问题和进展做学术报告。   七、会务组联系:   联系人:蒋小明 博士   联系电话:13550047458  电子邮箱:jjxm100@163.com   主办单位:高校分析测试中心研究会   全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会   协办单位:四川大学分析测试中心   2014年6月16日   参会人员报名名单 姓名 工作单位 职称/职务 联系电话 电子邮件 住宿要求   填好后请发到会务组邮箱。报名截止期7月30日。未报名者不能保证预定住宿。
  • “2017全国表面分析科学与技术应用学术会议”邀请函(第一轮通知)
    p   为积极推动表面分析科学及其应用技术的发展,促进表面分析技术与其它学科的融合,加强同行之间交流与合作,建立表面分析的交流平台,促进表面分析研究队伍的壮大,由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、国家大型科学仪器中心共享平台-北京电子能谱中心、北京分析测试协会表面分析专业委员会主办,汕头大学理学院、汕头大学分析测试中心、广东省分析测试协会表面分析专业委员会协办,汕头检验检测学会承办的“2017全国表面分析科学与技术应用学术会议”将于2017年8月10日—13日在广东省汕头市举行。 /p p   本次会议将邀请来自美国、德国、西班牙、日本、南非及新加坡等国的知名专家作精彩的学术报告,也期望各位表面分析专家、学者及其他参会者能借此会议机会进行广泛交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展,进一步拓展表面分析技术的应用领域。 /p p   本次会议专设学生最佳演讲及墙报奖,也为参展仪器厂商提供专题讲座的机会,介绍检验检测新方法、新技术、新设备。热忱欢迎厂商代表参加本次年会,并提供赞助。现就会议相关事宜通知如下: /p p   一、会议信息 /p p   (1)会议时间:2017年8月10-13日(10日报到,11-13日开会)。 /p p   (2)会议地点:汕头大学。 /p p   二、会议注册 /p p   (1)会议注册费:一般代表1200元/人,学生代表1000元/人。 /p p   (2)会议住宿:会务组统一安排,费用自理。 /p p   三、论文征集 /p p   本次会议将面向全国征集与会有关主题方面研究的综述、学术论文,并印刷论文集作为会议资料。详见官网并下载相应模板。 /p p   四、厂商赞助及展示 /p p   欢迎国内外分析仪器公司、厂商赞助会议并到会介绍和展出产品。本次会议欢迎有关分析仪器公司就产品研发的相关问题和进展做学术报告。详情请垂询会务组。 /p p   五、会务组联系方式 /p p   联系人:刘丽婉 13794128538 朱俊瑛 18929680768 /p p   林 冰 13926752160 /p p   电话/传真:0754-88459622 /p p   邮箱:stjcjy@163.com /p p   官网:http://www.bmfx.org(可在网上注册) /p p   附件:参会回执表 /p p   汕头检验检测学会 /p p   2017年2月22日 /p p   附件 /p p   2017全国表面分析科学与技术应用学术 /p p   会议参会回执表& nbsp /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201702/ueattachment/d4bdd4af-cb5f-4e62-ac76-8e9c06538119.doc" 2017全国表面分析科学与技术应用学术会议(第一轮通知)--回执表.doc /a /p p   时 间:2017年8月10-13日 地 点:汕头大学 /p p & nbsp /p
  • 第七届全国表面分析科学与技术应用学术会议在成都顺利召开
    p   2019年8月11日-14日,由中国分析测试协会高校分析测试分会、高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、表面物理与化学重点实验室、北京分析测试学会表面分析专业委员会、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心主办,中国工程物理研究院材料研究所承办的第七届全国表面分析科学与技术应用学术会议在成都顺利召开。本次会议旨在为来自全国各地表面分析领域的同行搭建一个研讨与交流的学术平台,畅谈表面科学技术发展,为推动表面科学与其它学科领域的交叉融合建言献策。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/4efd5212-3bf5-4aa8-b361-dff07252053f.jpg" title=" 01.jpg" alt=" 01.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 第七届全国表面分析科学与技术应用学术会议参会代表合影 /strong /p p   8月12日,第七届全国表面分析科学与技术应用学术会议正式拉开帷幕,中国工程物理研究院科协副主席王黔闽代表承办方主管单位对会议的召开表达热烈的祝贺,对参会专家学者致以诚挚的欢迎。高校研究会副理事长、高校测试分会学术部副主任董林教授,对会议的召开表达了良好的祝愿。承办方中国工程物理研究院材料研究所副所长刘柯钊主持了开幕式。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/46809dde-5f0e-44f3-9829-40d8cbfb3c67.jpg" title=" 刘柯钊研究员主持开幕式.jpg" alt=" 刘柯钊研究员主持开幕式.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 刘柯钊研究员主持开幕式 /strong /p p   8月12日-13日,中国工程物理研究院材料研究所刘柯钊研究员、中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家实验室王开友研究员、清华大学化学系朱永法教授、福州大学分子催化与原位表征研究所陶丰教授分别就“铀氮化物电子结构与表面反应行为研究”、“表面分析技术在低维自旋及半导体光电器件中的应用”、“表面杂化和表面缺陷增强光催化活性研究”、“催化剂表面在催化条件(operando)下的表征”作了4场大会报告,四川大学分析测试中心侯贤灯教授、清华大学分析中心姚文清高工、中山大学分析测试中心陈建教授等专家作了13场邀请报告,会议共安排了4场大会报告、13场邀请报告和14场口头报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/313cdc9d-f99a-4038-b79a-b66ecc4d26da.jpg" title=" 南京大学董林教授致辞.jpg" alt=" 南京大学董林教授致辞.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 南京大学董林教授致辞 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/a989bd6c-4a4a-4416-826b-9f16d8adefd5.jpg" title=" 中国工程物理研究院科协副主席王黔闽致辞.jpg" alt=" 中国工程物理研究院科协副主席王黔闽致辞.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 中国工程物理研究院科协副主席王黔闽致辞 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/403f8963-62b8-44be-b922-aea1649fbc81.jpg" title=" 清华大学朱永法教授在报告中.jpg" alt=" 清华大学朱永法教授在报告中.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 清华大学朱永法教授在报告中 /strong /p p   与会专家代表围绕先进表面分析技术在工程中的应用、腐蚀工程中的表面科学、环境及能源催化、光电材料及器件、新材料制备、有机高分子材料表征、表面分析技术发展前景等前沿问题,就各自相关领域分别作了精彩的学术报告并进行了深入探讨和广泛交流,取得了良好的效果。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/65112466-6d03-4133-b37f-0bb46123afb7.jpg" title=" 茶歇1.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 茶歇1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/91c63ffb-2892-4c56-a01f-10991aaccccc.jpg" title=" 茶歇2.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 茶歇2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 茶歇中的深入探讨 /strong /p p   此次大会的召开展示了表面分析应用领域一流、崭新的学术成果,探究了学科新热点、新方法和新技术的发展方向,加强了同行之间的交流与合作,受到与会专家代表的一致好评,是一次兼备前沿创新和工程实践应用价值的盛会。与会专家学者纷纷表示,此次学术会议主题明确、内容新颖、交流深入,必将对我国表面分析科学与技术应用领域的发展起到积极的推动作用。 /p
  • 科学家根据“祝融号”返回的沙丘表面特征提出现代火星存在水
    现代火星是否存在液态水,对于星际移民、近代火星气候演化研究具有重要意义。液态水是塑造火星宜居环境乃至存在生命的前提。以往研究已证明早期火星曾存在大量液态水,而后伴随火星早期大气逸散,气候环境发生重大转变,极低的气压和水汽含量导致今天火星上液态水难以稳定存在而只能以固态或气态的形式存在。然而,“凤凰号”机械臂上观测到的液滴证明当前火星高纬度地区夏季可以出现含盐液态水,数值模拟也显示适合液态水存在的气候条件可以短暂出现在当今火星某些地方。然而,气温最高的火星低纬度地区是否存在液态水,至今仍缺少直接的观测证据。   2021年我国“天问一号”火星任务搭载的“祝融号”火星车成功着陆于乌托邦平原(Utopia Planitia,UP)南部边缘(109.925°E, 25.066°N)。该地区位于火星北半球晚西方纪低地(northern lowlands)单元,属于火星低纬度地区。截止冬季休眠,“祝融号”火星车工作了350多个火星日,行程约2千米,获得了大量宝贵的科学探测数据。   中国科学院地质与地球物理研究所研究员秦小光、王旭、吴海斌,联合国家天文台研究员刘建军、任鑫,大气物理研究所博士孙咏等,利用“祝融号”搭载的导航地形相机、多光谱相机和火星表面成分探测仪,对该地区沙丘表面的微观形貌特征和物质成分特征开展研究,首次发现了“祝融号”着陆区的沙丘表面存在结壳、龟裂、团粒化、多边形脊、带状水痕等表面特征(如图),同时,通过光谱数据分析发现,沙丘表面富含含水硫酸盐、蛋白石、含水铁氧化物等物质成分。科研人员结合“祝融号”火星气象仪的实测数据和其他火星探测器的地表观测气象数据,在排除地下水和CO2的可能后,确定这些表面特征与降温时在含盐沙丘表面的降霜或降雪有关。含盐沙粒促使霜雪在低温下融化形成含盐液态水,盐水干燥后含水的硫酸盐、蛋白石和铁氧化物等含水矿物胶结沙粒形成风沙团粒乃至结壳,且结壳进一步干燥形成龟裂。后期的再次降霜降雪在结壳上进一步形成多边形脊和带状水痕等液态水活动痕迹。同时,根据沙丘上陨石坑的统计,确定沙丘形成于距今约40-140万年前以后,结合水的三相图关系推定,在晚亚马逊纪的火星地轴大倾角时期,水汽从极地冰盖向赤道方向的扩散传输导致火星低纬度地区出现多次湿润环境,由此研究提出,火星地轴大倾角时低纬度地区低温有助于降霜降雪、导致含盐沙丘表面结壳和团粒化,造成沙丘固化并留下液态水活动痕迹的形成模式。   上述成果推进了在火星低纬度地区液态水地面观测证据的研究,揭示了在表面温度相对温暖、适宜的低纬度地区,现代火星气候可出现更潮湿的环境。这对探索火星气候演化历史、寻找宜居环境具有重要意义,并为未来寻找生命存在提供了关键线索。相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。 沙丘表面水痕迹。(a)图e中剖面位置地形等高线图;(b)亮结壳上条带状痕迹和疑似水浸土块碎屑与暗沙垄上风沙团粒的MSCam相机鸟视照片;(c)亮多边形脊和龟裂的放大图像;(d)环形区及其条带状边界痕迹的照片;(e)亮沙丘西翼两个纵向暗沙垄之间洼槽的三维图像,其中白虚线是图f剖面的位置;(f)图e中白虚线的地形剖面图。
  • 第九届全国表面分析科学与技术应用学术会议在福州顺利召开
    2023年11月17日-20日,“第九届全国表面分析科学与技术应用学术会议”在福州福建大会堂顺利召开。会议由国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、中国分析测试协会高校分析测试分会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、北京理化分析测试技术学会表面分析专业委员会主办,新加坡国立大学、天津大学、福州大学、闽都创新实验室 (中国福建光电信息科学与技术创新实验室)、天津大学先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室、天津市先进碳与电化学储能重点实验室和福州昆仑商务会展服务有限公司承办,天津大学-新加坡国立大学福州联合学院、苏州工业园区新国大研究院、南昌大学、上海师范大学、深圳大学、中国真空学会显示专业委员会协办。会议旨在促进表面分析技术与其他学科的融合,加强同行之间的交流与合作,建立表面分析的交流平台,促进表面分析研究队伍的壮大,进一步拓展表面分析科学技术的应用领域。会议吸引了包括来自美国、新加坡、澳大利亚等国内外110余所著名高校和院所的近500名专家学者以及32家知名企业参与。大会开幕式由新加坡国立大学陈伟教授主持并致辞,中国科学院院士、清华大学李景虹教授致辞。新加坡国立大学陈伟教授主持开幕式并致辞 中国科学院院士、清华大学李景虹教授致辞大会邀请到中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中科院化学所/复旦大学刘云圻教授,中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授,赛马会量子材料与物理STEM实验室主任、香港理工大学以及新加坡国立大学Loh Kianping教授,分别作大会报告。福州大学副校长王心晨教授,天津大学理学院院长耿延候教授,俄罗斯自然科学院外籍院士、福州大学郭太良教授,分别主持大会报告。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中科院化学所/复旦大学刘云圻教授大会报告中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授大会报告赛马会量子材料与物理STEM实验室主任、香港理工大学以及新加坡国立大学Loh Kianping教授大会报告福州大学副校长王心晨教授主持大会报告天津大学理学院院长耿延候教授主持大会报告俄罗斯自然科学院外籍院士、福州大学郭太良教授主持大会报告会议设置十个分会场,涵盖表界面分析与能源催化、表界面与二维材料、表界面与有机半导体、表界面与储能技术、表界面与热催化、表界面与光电催化、表界面与同步辐射技术等领域。邀请到了新加坡国立大学、清华大学、北京大学、中国科学技术大学、中国科学院化学研究所等国内外顶尖大学和院所的知名学者作主题报告,共有200余个邀请报告,80个墙报展示。为表彰在表面分析研究领域作出相关科研贡献的学者,会议特设10个青年科学家奖。其中,“SmartMat青年科学家奖”2个,获奖者分别为清华大学李远教授和杭州师范大学钟建强教授;“InfoMat青年科学家奖”2个,获奖者分别为复旦大学光电研究院刘陶研究员和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所詹高磊研究员;“Nano-Micro Letters青年科学家奖”2个,获奖者分别为中国科学技术大学国家同步辐射实验室叶逸凡研究员和南京大学胡泽华教授;“IJMS青年科学家奖”1个,获奖者为中国科学院物理研究所陆雅翔研究员;“Nano Materials Science青年科学家奖”1个,获奖者为湖南大学邹雨芹教授;“半导体学报青年科学家奖”1个,获奖者为天津大学纪德洋教授;“物理化学青年科学家奖”1个,获奖者为天津大学赵志坚教授。该奖项分别由SmartMat,InfoMat,Nano-Micro Letters,The International Journal of Molecular Sciences,Nano Materials Science,半导体学报,物理化学学报七家期刊杂志资助。福州大学副校长王心晨教授和香港理工大学/新加坡国立大学Loh Kianping教授分别为获奖者颁奖。青年科学家奖获奖者名单及简介同时,大会还评出17个最佳墙报奖,由天津大学理学院院长耿延候教授,俄罗斯自然科学院外籍院士、福州大学郭太良教授,清华大学分析中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心副主任姚文清研究员,南京大学胡征教授颁奖。(获奖名单参见文末)最佳墙报奖获奖者及颁奖者合影最佳墙报奖获奖名单如下:姓名单位陈淦文天津大学-新加坡国立大学福州联合学院丁怡水天津大学-新加坡国立大学福州联合学院高莹天津大学刘渊中国科学院物理研究所孟蓉炜天津大学-新加坡国立大学福州联合学院苏艳慧苏州大学孙首港天津大学王成天津大学王萌天津大学-新加坡国立大学福州联合学院王一贺天津大学-新加坡国立大学福州联合学院夏小勇苏州大学肖昱坤天津大学-新加坡国立大学福州联合学院徐吉龙中国科学技术大学国家同步辐射实验室杨露厦门大学张丹丰清华大学郑钦锋上海交通大学朱晓婷天津大学大会赞助商:期刊赞助:SmartMat, InfoMat,Nano-Micro Letters,The International Journal of Molecular Sciences,Nano Materials Science,半导体学报,物理化学学报大学赞助:福州大学、上海师范大学、深圳大学、闽都创新实验室(中国福建光电信息科学与技术创新实验室)、天津大学先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室和天津市先进碳与电化学储能重点实验室企业赞助:钻石赞助商:Thermo Fisher (赛默飞)铂金赞助商:北京圣嘉宸科贸,费勉仪器金牌赞助商:威格科技,ULVAC-PHI,岛津,荷兰艾维银牌赞助商:捷欧路(北京)科贸有限公司(日本电子),SPECS-贝克斯帝尔科技(北京有限公司),Quantum Design,迈纳德微纳技术有限公司,Edwards-埃地沃兹,CREATEC-成都聚仁达科技有限公司,泊菲莱,Horiba Scientific铜牌赞助商:Scienta-Omicron-盛达欧科;恩普莱真空-安徽卓凌机电技术,KJ-Lesker-科特莱思科,Agilent-安捷伦-中航嘉信(北京)旅游有限公司,中科艾科米,常州国成新材料(GC-Nano),上海谱幂,北京玉研,普发,超展-上海荆谱若科技,尤谱光电,贝意克,Witec (牛津仪器),深圳市新威尔电子有限公司,托托科技,热安(上海)展台赞助商:北京阳光凯特科技有限公司-SUNCAT
  • 科学仪器助力嫦娥五号月球土壤样品表面微结构研究
    数十亿年来,月球上的土壤受到微陨石轰击、太阳风、宇宙射线中的带电粒子辐射等太阳风化的作用,其表面微结构和化学组分与地球土壤有较大区别。我国嫦娥五号采集的月壤样品属于最年轻的玄武岩,且取样点的纬度最高,为探究月壤在太空风化作用下的物质和结构演化提供了新机会。  近日,中国科学院物理研究所科研团队,与国家纳米科学中心、国家天文台、广州地球化学研究所等合作,对月壤中主要矿物铁橄榄石、辉石和长石开展了系统的表面微结构表征。在25个尺寸较小和外形规则的不同矿物样品中,科研团队仅在铁橄榄石表面观察到非常薄的SiO2非晶层(厚度约10纳米),其中包裹着大小为2-12纳米的晶粒。辉石和长石表面的化学组分与内部相同,表面不存在明显的非晶层。  在铁橄榄石边缘,最外层区域I是SiO2非晶层,区域II是SiO2非晶和FeO共存,区域III是SiO2非晶和铁橄榄石共存,这是首次在月球土壤中观察到此种特殊的微结构。  前期研究表明,太空风化使月球上的铁橄榄石和其他矿物表面形成厚的非晶层,厚度为50-200纳米,层内包裹着大量尺寸为2-10纳米的金属Fe颗粒。目前,关于金属Fe的形成机理存在争议,主要存在两种观点即铁橄榄石受微陨石等轰击直接热分解和带电离子辅助下的分步还原。  本研究发现的FeO纳米晶粒和分层的边缘微结构表明所研究的铁橄榄石可能处于热分解的中间阶段,支持了铁橄榄石在太阳风化作用下发生分步还原的观点。此外,化学元素和形貌分析发现辉石和长石的表面不包含非晶层和易挥发的外来元素(如硫、氯等),样品内部也没有出现太阳耀斑穿过的痕迹,表明所研究的样品可能处于太阳风化的中早期阶段。
  • 珀金埃尔默助力2017 全国表面分析科学与技术应用学术会议
    2017年8月10-13日,2017 全国表面分析科学与技术应用学术会议在汕头大学成功举办。8月的汕头依然骄阳似火,但也阻挡不了大家齐聚一堂共同探讨学术的热情。来自国内外科研院所、分析仪器厂商等一百多位表面分析领域的专家、学者参与了此次会议。珀金埃尔默在大会上展示了红外显微成像在表面分析领域的特色应用。该会议由高校分析测试中心研究会、全国微束分析标准化技术委员会、表面分析分技术委员会、国家大型科学仪器中心共享平台-北京电子能谱中心和北京分析测试协会表面分析专业委员会联合主办,汕头检验检测学会承办,会议期间共发表了近40场精彩的学术报告。会议现场 本次会议特别邀请了来自德国、西班牙、日本、南非、新加坡及国内表面分析领域的知名专家做大会报告。珀金埃尔默的产品经理娄晏强也受邀出席了本次会议,并作了题为“红外显微化学成像应用进展”的大会报告,报告中介绍了红外显微化学成像系统是在FT-IR显微镜和步进扫描干涉技术的基础上发展起来的微观分析技术,可将混合样品进行快速大面积的分子水平的扫描,在红外图像中发现有价值的光谱信息。与传统的傅里叶变换红外显微镜相比,红外图像系统可以在几分钟内对大面积的样品成像,完成数据的采集,将整个分析时间减少两个数量级。随着红外图像系统技术的深入发展,红外显微化学成像技术已逐步应用于材料分析、制药、生物医学、生物材料、微量物证等领域,特别是在表面分析应用领域的新进展,报告内容引起了与会专家的广泛兴趣与讨论。珀金埃尔默的产品经理娄晏强做报告本次会议在报告厅外设有珀金埃尔默展位,会议茶歇时,参会人员顶着高温纷纷到展台向技术人员了解材料表征产品的仪器性能与应用领域。使用过珀金埃尔默产品的参会人员不断夸赞珀金埃尔默公司的仪器稳定性好,性价比高!珀金埃尔默的Spotlight 400/400N FT-IR 红外光谱成像系统相关产品请点击了解:PekinElmer材料表征产品总览 关于珀金埃尔默:作为全球领先的科研仪器和服务提供商,珀金埃尔默公司致力于为创建更为健康的世界而不懈努力。我们的业务涵盖医学诊断、科研和分析仪器等。我们在全球拥有9000名专业技术人员,时刻准备着为客户提供最优质的服务,帮助客户解决各项科学难题。我们在分析检测、医学成像、信息技术和售后服务方面的专业知识,以及深入的市场洞察力,可协助客户为改善我们的生活环境而不懈探索。2016年,珀金埃尔默年应收达21亿美元,为超过150个国家和地区提供服务,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默公司的信息,请访问PerkinElmer官方网站。
  • 科学家发展“表面功夫”揭示铝离子电池失效机制
    理解电化学储能器件的工作原理及失效机制,对指导高性能器件的开发具有重要意义。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员傅强团队调变铝离子电池器件的工作环境和气氛,利用原位X射线光电子能谱(XPS)和拉曼光谱(Raman)等研究储能器件发现,无水气氛下,铝离子电池电极中的阴阳离子重新分布导致电极发生结构和电子态的弛豫效应,即电池自放电。而在含水气氛下,环境中的水分子会插层到石墨电极层间,并与层间离子发生水解反应,导致石墨电极电子态去耦、插层阶结构退化。相关研究成果发表在《美国化学会志》上。当前,研究界广泛使用X射线衍射、X射线吸收谱、透射电镜和核磁共振等表征技术检测电极和电解质,进而获得相关体相信息。傅强表示,这种方式获得的体相信息多聚焦电极或电解质内部,很难了解表界面的电化学行为,因此急需发展原位/工况电化学表界面表征方法。长期以来,基于XPS、扫描探针显微镜等表面科学研究方法成功用于表面化学和多相催化,而将表面化学方法学用于电池器件等电化学过程的研究面临模型电化学储能器件构建等挑战。为此,团队突破了表面表征所需的超高真空工作环境和规整开放表面的局限,构建出基于两维材料电极的模型电化学储能器件,设计并加工系列可以对模型储能器件施加电场、改变气氛、表面表征的样品台和样品池,利用XPS、原子力显微镜、Raman、光学显微镜等对铝离子电池的工作过程进行工况表征并准确阐述该电池的工作机制,同时还发现了储能器件电极的表面效应。此次,为了探究铝离子电池气氛下的失效机制,团队将含水、氧气、氮气等不同气氛分别引入铝离子电池的工作环境,通过XPS、Raman等表界面研究发现,含水气氛下,电极与水反应发生水解,使组分改变,导致电池失效。而无水气氛下,电极则表现出自发的弛豫、自放电现象。该研究准确阐明电池过程的工作机制,并揭示了不同气氛下储能器件的失效机制。与此同时,团队还将表界面电化学研究方法扩展到锂离子电池等其他储能体系。傅强表示,未来,基于气氛、温度、外场可控的原位电化学表界面表征技术和方法有望广泛应用到二次离子电池、超级电容器、金属—气体电池等体系中的表界面反应研究中,阐明这些储能器件的工作原理和失效机制。相关论文信息:https://doi.org/ 10.1021/jacs.1c09429
  • 浪声科学与您相约:2024第五届军工装备表面处理技术高峰论坛
    浪声科学 热烈欢迎广大客户莅临展位指导! 关于展会2024(第五届)军工装备表面处理技术高峰论坛定于2024年4月11~12日在中国武汉欧亚会展国际酒店组织召开,在建设强大的新的国防和军事要求下,航空航天、武器装备、船舶、核电、电子等国防和军事领域的军工装备制造企业的表面处理技术创新发展、绿色发展、智能化发展、数字化发展、加大先进科技成果转化运用力度、开发符合全寿命周期、环保需求的绿色产品,继续加强军工装备表面处理供需双方的深入讨论,开拓表面处理供应商企业与军工领域接洽的便捷渠道,积极推动行业整体的技术进步和产业升级,全面提升军工装备表面处理技术在新时代要求下的现代化管理水平!会议邀请相关领域重量级专家【政府、科研院所、国内外优势领域单位、军工装备企业(含航空航天、武器装备、船舶、核电、电子等领域)等】与会报告探讨,涉及涂装、电镀、电刷镀、化学镀、真空镀膜、热喷涂、冷喷涂、阳极氧化、防锈润滑等军工装备表面处理相关领域。
  • 第六届应用表面科学国际会议(ICASS)成功举办,岛津XPS展示新技术
    2024年6月17日-6月20日,由ELSEVIER主办、清华大学材料学院、乌镇实验室联合主办的第六届应用表面科学国际会议(6th International Conference on Applied Surface Science)在浙江乌镇成功召开。此次会议由应用表面科学杂志 (Applied Surface Science)支持,旨在为应用表面科学各领域的专家学者提供一个高效且透明的交流平台,帮助传播并分享学术成果。会议吸引了来自全球不同高校及研究领域的400多位专家学者和师生共聚一堂,讨论表面在化学和物理过程中的作用及应用研究,涉及催化、电化学、能源、新/功能材料和纳米技术等领域,并讨论多种技术和表征方法。X射线光电子能谱厂商Kratos(岛津全资子公司)为本次会议的支持合作伙伴,应用专家Dr.Jonathan Counsell发表了精彩的报告。《Novel battery material analysis with high resolution and high-throughput XPS》高通量高分辨XPS在新型钠电池领域的应用研究钠离子电池由于其丰富的资源与低廉的成本,在循环寿命和安全性方面表现良好以及低温适应性,目前也受到了广泛的关注和研究。Kratos与McGill大学合作研究了Na-Fe-Mn-O层状过渡金属氧化物电池材料不同金属比例与储能、空气中稳定性和长期循环性能之间的联系。该研究开发了448种不同比例的Na-Fe-Mn-O体系,并使用XPS分析了其中20种具有不同比例的 P3、P2 和 O3 相的三元金属体系,岛津/Kratos可实现智能化数据采集及数据分析,针对系列样品可以将解谱模型套用同系列大量样品的数据拟合,在采集高质量数据的同时,实现批量的数据处理,避免了人为引入的误差,确保数据的一致性。高通量XPS测试显示,材料在空气中的稳定性对组成和结构非常敏感,P3和富锰P2区域显示出最佳的空气稳定性。本次Kratos还分享了新开发的超低温技术,可实现-150℃超低温原位测试,可实现针对生物样品以及含水样品的原位测试。岛津/Kratos将致力于X射线光电子能谱仪技术的研究与创新,为更多的应用领域提供全面的解决方案,为科学事业的进步做贡献。文中涉及最佳类描述,限于实验组别对比结果本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津倾情赞助全国表面分析科学与技术应用学术会议
    2017全国表面分析科学与技术应用学术会议日前在汕头大学顺利召开,来自国内外120多位专家和学者参加了本届会议,会议邀请到国内表面分析领域的专家、学者以及德国、西班牙、日本、南非及新加坡的国外专家做大会报告、邀请报告、普通报告及墙报展。业界的表面分析专家、科研单位、各大高校及仪器厂商借此机会进行了广泛交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展,进一步拓展表面分析技术的应用领域。 国家标委会委员,清华大学分析中心主任朱永法教授致辞会议以郑州大学韩一帆教授题为“催化剂表面动态结构分析”的报告开始,韩教授介绍了从分子水平上认识催化剂的活性中心组成、结构及演变过程在工业应用中的重要性,他们课题组在SPECS公司的近常压XPS仪器上创新了各种动态现场原位(Operando)系统,研究催化剂在接近于真实反应的变化过程。该仪器的测样品外延处理温度最高可达1000 K(H2、He气氛下可达到800 K),压力20 bar;若实时检测样品反应温度可达600 K,压力25 mbar。同时韩教授课题组拥有原位拉曼、拉曼-扫描电镜联用、原位XRD、XPS-质谱联用等仪器。大会报告现场传真清华大学姚文清高工介绍了PHI公司XPS在俄歇电子谱方面的研究。台湾中央研究院薛景中教授介绍了利用PHI公司PHI 5000 VersaProbe SXM和TOF-SIMS对钙钛矿太阳能电池的结构变化进行研究,主要讲解了C60和Ar2500+ 分别对样品进行离子溅射的区别。北京师范大学吴正龙教授介绍了电子能量谱分析中射线束效应;中国计量院王梅玲副研究员介绍了XPS标准物质的研制方法,以上两位老师的工作是在Thermo公司的ESCALAB 250Xi仪器上开展的。另外,中山大学陈建研究员、南开大学张毅教授、中南大学杜勇教授、西班牙南非自由州大学H. C. Swart教授、新加坡国立大学陈伟教授以及清华大学李展平高工等专家做了关于利用多种表面分析仪器开展科研工作的相关报告,其中包括原子力显微镜、表面增强拉曼,辉光放电发射光谱、红外显微成像、TOF-SIMS、SEM和TEM等。中科院苏州纳米所丁孙安研究员课题组介绍了超高真空互联系统。岛津企业管理(中国)有限公司作为主要赞助商之一参加了此次会议,由大型分析仪器事业部营业部部长孙明先生、分析测试市场部经理洪波博士、分析计测市场部XPS产品经理龚沿东研究员,宋玉婷博士、分析中心的崔园园博士等参加了本次大会。岛津公司在会场外设置了展台,展示了岛津在表面分析方面的产品,包括:AXIS Supra, EPMA-8050G,SPM-8000等岛津最先进的表面分析产品;岛津公司分析计测市场部XPS专家龚沿东研究员做了题为《XPS深度剖析:从超薄到超厚》的会议报告,首先介绍了岛津AXIS Supra产品的“从图得谱”功能,这种技术可以将成谱的空间分辨率降低到成像的空间分辨率,在进行深度剖析时可以进行成像。详细说明了AXIS Supra产品配有的高能单色化Ag靶的特点和应用实例,利用高能单色化Ag靶能够获得更宽的能量范围和更深的信息。进一步介绍了多模式Ar原子团簇离子枪具有避免氧化物还原的特点和实例。会议报告后,AXIS Supra产品引起了广泛关注,参会者积极提问。岛津公司龚沿东研究员做大会报告通过参与本次会议,岛津公司充分展示了在表面分析领域的技术实力,进一步加深了大学科研行业对岛津表面分析产品的了解,提高了产品的知名度。岛津公司展台传真关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
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