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专题研讨会
开幕式及大会报告
时间:2022/07/22 08:30
上限:200000
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主讲:特邀嘉宾
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.XPS作为一种高效的表面分析手段,因其元素化学态敏感性和表面敏感的特性,可以很好地揭示材料的表面和界面信息。同时,随着表面分析技术拓展性的逐渐增强,结合其他分析技术,可以提供更丰富的样品信息。本报告主要介绍和分享XPS与UPS、REELS、ISS、Raman和SEM等分析技术联用,在聚合物、电池和石墨烯等材料的表征中提供全方位的多功能性应用。
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X射线光电子能谱仪是表面分析领域中一种崭新的分析技术,通过测量固体样品表面约10nm左右被激发出光电子的动能,进而对固体样品表面的元素成分进行定性、定量及价态分析。报告中主要介绍XPS原理、技术特点以及XPS在催化材料、电池材料、薄膜材料、电子器件等材料中的应用案例,旨在让科研工作者对XPS表面分析技术在材料领域的应用有所了解。
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自2004年成立以来,在过去的十八年中,精微高博积累了一定的关于物理吸附的经验和知识。在本次报告中,将从吸附数据解读、比表面积分析方法、孔结构分析方法、异常数据处理四个方面来进行分享,以帮助大家更好地获取可信的物理吸附的数据。
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面对新能源领域的基础研究和技术创新,先进表面分析技术的发展和应用具有重要的意义。本报告从空间分辨、深度分辨和原位表征多个维度出发,介绍多种表面分析技术(XPS、UPS、LEIPS和TOF-SIMS等)联用,通过获取材料组分、化学态、能级电子结构(价带和导带)以及分子结构信息,为新能源材料/器件研发提供重要支撑。
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报告回顾了十多年来参加国际标准化组织/表面化学分析/扫描探针显微镜(ISO/TC201/SC9)活动的经历,介绍ISO 11039 2012的制订过程及主要内容,展望将来的工作。
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紫外光电子能谱(UPS)可以在高能量分辨水平上探测物质中价层电子的能量分布,提供材料外壳层轨道结构、能带结构、逸出功、空态分布与表面态等重要信息,在固体材料以及表界面电子结构研究方面具有独特的应用。报告结合相关国家标准,对仪器设备以及关键技术问题进行系统介绍,并提供规范化的实验操作与数据处理指导。
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有机半导体可以通过调控前驱体分子生色基团和助色基团的结构,实现光催化剂的宽光谱响应、消光系数高以及能带结构可调控。在可见光辐照下可以分解水产氢和产氧以及实现CO2的还原。 通过氢键自组装而成的PDINH全有机超分子结构,具有优异的可见光降解苯酚与光解水产氧(无助催化剂)活性。在可见光辐照下,污染物降解性能达到了C3N4的16倍,其产氧性能达到34.6umolg-1h-1。PDINH超分子的强分子偶极和有序结构提升了内建电场,促进光生载流子的分离和迁移,是光催化高活性的本质。成功构筑高度结晶的尿素-苝酰亚胺聚合物光催化剂,其在无助催化剂条件下实现超高效的分解水产氧(3.2mmolg-1h-1),性能较常规PDI超分子光催化剂提高106.5倍。通过咪唑熔盐制备获得的PDI超分子,具有更高的结晶有序度,其产氧性能可以达到40.6 mmolg-1h-1,400nm处的量子效率达到10.4%。利用产氢活性的C3N4光催化剂与产氧性能的尿素-苝酰亚胺聚合物光催化剂耦合,实现化学计量比的全解水产氢产氧,STH达到0.3%。设计构筑基于四羧基苯基卟啉的自组装超分子光催化剂SA-TCPP,该超分子光催化剂实现了全光谱辐照下的双功能分解水产氢和产氧(40.8和36.1μmolg-1h-1),并具有高效降解污染物活性,其性能达到了C3N4光催化剂的10倍以上。并发现共轭结构是调控产氢和产氧性能的关键因素,分子偶极是决定光催化活性的关键因素。当卟啉超分子与锌配位后,可以提升其还原电位从-0.36V到-1.01V,产氢能力提升85倍,达到3.5 mmolg-1h-1。 建立了基于有机超分子光催化快速杀灭癌细胞和实体瘤的新方法。具有生物安全性,无毒无害特性。并可以通过肿瘤细胞对纳米颗粒尺寸的选择性,实现自动靶向给药,对正常器官没有副作用。在红光(>650 nm)辐照下,被吞噬到肿瘤细胞内部的光催化剂产生强氧化性光生空穴,从内部快速杀灭癌细胞,可以在10分钟内消除直径10mm的肿瘤块,对肿瘤的治愈率达到了100%,大幅提高了小鼠的成活率。该有机光催化肿瘤治疗方法具有很好的应用前景。
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金属异物引起的锂电池安全问题越来越受到关注,这涉及多个锂电池生产的工艺环节,锂电池生产厂家和电极、隔膜材料供应商迫切需要一种快速有效的检测手段用于其质量控制过程。本文介绍和探讨了采用微区X射线荧光分析技术检测锂电池材料中金属异物的优势、条件及需要注意的问题。
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新能源行业目前发展迅速,与此同时对锂离子电池的性能及安全质量管控提出了更高的要求。本次报告主要针对锂离子电池的生产研发和质量管理等过程,比如正极材料研发,杂质金属颗粒检测,失效分析等等,从金相显微镜,数码显微镜,徕卡Las X分析软件和徕卡光学检测+LIBS成分分析二合一系统等方面,介绍徕卡光学显微镜的应用解决方案。