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原位透射电镜实验方法是研究材料性质-结构关系及其调控与动态变化过程的先进手段。多年来我们通过开发原位透射电镜技术,开展从纳米操纵到量子调控的研究工作,在原子尺度观测和理解低维结构与性质。本报告将介绍利用自主研制的原位透射电镜中的扫描探针装置,在纳米操纵和纳米尺度下光电力耦合与物性调控研究的结果、以及复杂氧化物氧空位序和铁电畴调控研究的最新进展。
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固态电池的应用前景十分广阔,研究开发室温下具备更高电导率的固态电解质也日趋热门。目前的电化学工作站EIS最高频率已可达10MHz,这可以很好地满足固态电解质对EIS高频的测试要求。
我们力求从原理到方法到实验到数据处理的实操角度为大家介绍如何采用电化学工作站来进行固态电解质的电导率测量。
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肖立志教授专注于井下核磁共振波谱学的理论、方法、仪器及应用研究。1995年于中科院武汉物理所获得博士学位,1996年 赴英国诺丁汉大学学习,先后就职于美国西方阿特拉斯国际公司和美国Halliburton体斯顿研究中心,2002年 回中国石油大学任教,同年入选教育部“第五批长江学者奖励计划”特聘教授,历任油气资源与探测国家重点实验室副主任、中国石油大学地球物理与信息工程学院院长。2016年起担任哈佛大学工程与应用科学学院兼职教授,创建哈佛大学SEAS-CUPB油气科学国际合作联合实验室,现为国家”111"引智基地负责人。主持完成国家自然科学基金7项,含重点、重大、重大科学仪器专项等项目,目前主持国家自然科学基金重大科学仪器项目"极端环境核磁共振科研仪器研制"。团队主持国家自然科学基金共12项,863项目3项, 973课题1项。
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本报告从工程现场测量的需要出发,介绍了便携式核磁共振测量系统的研究内容,并列举其在电气绝缘材料和多孔介质材料等方面的应用。包括:(1)核磁共振传感器的小型化设计,包括:单边和inside-out型磁体及相应射频线圈设计,紧凑型Halbach核磁共振成像系统设计;(2)便携式核磁共振谱仪设计;(3)工程现场测量案例。 在可预见的未来,将核磁共振技术从实验室搬到工程现场是一个必然趋势。与实验室测量相比,现场的原位测量能够提供更丰富和真实的信息,这也是核磁共振研究值得探索的方向。
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