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共享学术盛会 光谱领域学术大咖相聚春城结硕果

2023.7.15

  ——第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会开幕

  2023年7月15日,中国光学学会和中国化学会以及中国光学会光谱专业委员会主办、云南师范大学承办的“第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会”在美丽的春城昆明召开。

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第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会

  本届大会是我国光谱科学工作者的又一次学术盛会,秉承前21届分子光谱学学术会议之宗旨,全力展示我国在光谱及相关领域的最新研究进展及取得的成果,共同促进我国光谱事业的发展。本届大会组织各类专题讨论和学术交流活动,邀请了国内外光谱及相关领域的院士、知名专家学者到会作大会报告,共设有16个大会报告,14个分会场,共200多个邀请报告和口头报告,吸引了近600位业内同仁参与。分析测试百科网作为本届展会的合作媒体,积极参与报道。

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  本届大会开幕式由云南师范大学物理与电子信息学院院长刘应开教授主持,中国光学学会光谱专业委员会主任、北京师范大学谢孟峡教授,云南师范大学副校长牛治亮教授,中国科学院院士、厦门大学田中群教授分别致开幕辞。

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云南师范大学物理与电子信息学院院长刘应开教授主持开幕式

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中国光学学会光谱专业委员会主任 北京师范大学 谢孟峡教授

  谢孟峡教授在致辞中表示:四十年前,在王大珩院士、吴征铠院士、孟广政教授等老一辈科学家的精心筹备和组织下,光谱专业委员会正式成立。学会成立以来,在搭建学术交流平台,普及光谱科学,推动仪器研发,加强国际交流与合作,促进光谱技术在各学科领域的应用,开展了卓有成效的工作,对促进中国光谱事业的发展发挥了重要的作用。四十年辉煌历程,四十年薪火相传,四十年不忘初心,四十年砥砺前行。四十年是学会发展的一个重要时间节点,也是一个新的起点,今后学会将继续推动我国光谱学的发展,拓展其应用领域和研究深度,为推动我国科技创新和经济社会的发展做出更大的贡献。

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云南师范大学副校长 牛治亮教授

  牛治亮教授表示:本届会议是国内分子光谱领域规模最大的高水平学术会议,展示我国在光谱及相关领域所取得的最新研究进展成果,促进光谱科学研究朝向理论更深层、技术更尖锐发展的高端品牌。各位专家学者将围绕光谱的基本理论及新技术的创新应用开展深入的讨论,为我们带来一场场思想的训练和学术的课程。相信通过本次会议的召开,必将有助促进分子光谱学科的深层次研究,进一步推动我国光谱事业的蓬勃发展。我希望以此盛会为契机可以和更多的学者建立联系,同时也希望各位专家学者一如既往的支持云南师范大学的建设与发展,助推我校光学工程学科建设和发展。最后预祝本次会议圆满成功。

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中国科学院院士、厦门大学田中群教授致辞并作报告

  田中群院士代表中国光谱专业委员会的全体会员,向参会的各位嘉宾以及国内外关心和支持中国光谱事业的专家学者和业内同仁表示热烈的欢迎和诚挚的感谢,同时预祝大会圆满成功!

  田中群院士还带来了精彩的大会报告,报告题目是“从电化学拉曼光谱新方法到AI-光谱的工况联用新方向和纳米红外光谱仪器研制”,从三个方面介绍最新的研究成果。

  电化学拉曼光谱新方法的研究中,田中群院士介绍了发展DS-PERS方法研究界面相形成及演变。在科学和产业双重驱动下,研究团队建立了三明治结构的垂直方向上深度敏感(深度可分辨)的DS-PERS方法,协助揭示SEI及其耦合界面的形成机理。研究揭示了在anode-free构型的负极表面,常规化成过程会经历从Cu-SEI到Li-SEI的连续成膜过程,改变了以往对于Cu-SEI即Li-SEI或无Cu-SEI的认知。另一方面,界面化学反应对最终形成的稳定的Li-SEI具有重要影响,由此指导在锂上成膜形成性质更优的Li-SEI。

  在AI领域,田中群院士提出了当前谱学分析与人工智能的主要结合点,一方面可以加速实验设计,如加速功能需求导向的分子结构设计等;通过提升微弱信号的准确捕捉能力,提高检测的能量和时空分辨率来提升仪器性能;在结构相似物的物质鉴别和复杂环境下的物质识别方面能提高分析和鉴定能力。

  国际强国必须是仪器强国,分子光谱仪器亟待发展和产业化。田中群院士分享了液体环境纳米红外仪器系统的研发历程以及实现高灵敏、高空间分辨的PFIR的探测等研究进展。

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报告人:北京大学 张锦教授

报告题目:石墨烯与烯碳纤维的拉曼光谱研究

  石墨烯因其优异的物理性质、广阔的应用前景和巨大的产业市场受到瞩目。结构和物性的表征是应用研究的基础。张锦教授介绍了石墨烯的拉曼光谱研究,包括双层石墨烯,石墨烯增强拉曼散射新效应,扭转双层石墨烯的拉曼光谱研究等。扭转双层石墨烯具有超润滑特性,以及扭转角依赖光吸收和光电流等新奇物性,特殊能带结构是扭转双层石墨烯新奇物性的根本原因。

  张锦教授还分享了扭转双层石墨烯中新的拉曼散射模式、扭转双层石墨烯范德华异质结的层间电声耦合、基于扭转双层石墨烯的层间呼吸模式增强技术,高强碳纳米管纤维的组装调控及性能研究、烯碳/芳纶亚复合纤维的批量制备等研究进展。

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报告人:郑州大学 常俊标教授

报告题目:核苷类抗病毒药物的设计策略及应用

  核苷类药物是一类非常重要的抗病毒药物,抗病毒核苷药物具有天然优势。目前使用的抗病毒药物中近60%是核苷类药物;其中大约有55个已注册的核苷类药物用于临床,正在做临床的药物有46个。目前,已用于临床的核苷类药效对于核苷酸结合靶蛋白的抑制作用还没有完全被优化。如何克服核苷本身的耐药性及不稳定性是一项研究难题。

  研究团队依据设计所合成的新型核苷化合物,并发表了一系列研究成果。其中,针对新冠病毒感染的口服小分子药物——阿兹夫定(FNC)。阿兹夫定治疗新冠病毒感染具有用量小价格低、效果好、靶向性强且长效等优势。5 mg/人/天剂量对新冠病毒感染患者展现出良好治疗效果,且对新冠病毒变异株(阿尔法、贝塔、德尔塔、奥密克戎)有明显效果和安全性。通过体内实验证实FNC能保护新冠病毒感染的实验猴;三期临床试验证实FNC的安全性好。FNC已纳入第九、十版诊疗方案并进入国家医保。

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报告人:山东师范大学 唐波教授

报告题目:氧化应激相关疾病演进的细胞、活体分子荧光成像

  氧化应激(oxidative stress)是细胞氧化还原态失衡,触发相关信号转导,导致生物分子的氧化损伤,与肿瘤、心脑血管等常见重大疾病的演进密切相关。而荧光成像技术是实时、原位、无损示踪细胞与活体内分子事件,具有高灵敏度、高时空分辨、低生物毒性等特性;为解析疾病的分子机制、确定药物靶点、疾病的准确诊断与治疗研究提供了强有力的工具。

  课题组率先实现从分子识别到细胞内分子荧光成像的跨越,近年来开展氧化应激触发的细胞、活体信号通路转导及相关疾病的演进。唐波教授分享了相关的研究进展,包括神经递质水解酶对抑郁症的影响、早期动脉粥样硬化大鼠主动脉内壁双光子荧光成像、谷氨酰转移酶与ROS诱发动脉粥样硬化等。

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报告人:赛默飞世尔科技应用专家 邓洁

报告题目:赛默飞分子光谱技术新进展

  赛默飞是世界上最大的傅立叶红外光谱仪和拉曼光谱仪专业生产厂家,在全球占有50-60%的FT-IR市场。邓洁分享了赛默飞创新的分子光谱技术进展和解决方案,将光谱与DEMS联用用于电化学表征。

  光谱用于原位电化学表征,能在各类电化学调制的状态下,获得被测物种随电化学调制变化的原位动态的分子结构变化信息;适合于各类涉及电化学行为的体系的原位动力学、热力学研究,水系或非水系CO2电还原或其他小分子电催化应用;是研究各类电化学反应机理以及电化学反应动力学的重要辅助手段。

  DEMS(在线电化学质谱,差分电化学质谱)是将电化学与质谱技术相结合,对于气体消耗的电池类型可用于电池气体消耗的定量分析,可以实时分析电池运行的不同阶段气体生成或消耗的情况有流通式、探针式等多种方法;是研究电池电化学反应机理,快速筛选电极材料,评价电解液分解等重要分析工具之一。

  第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会精彩继续,请期待接下来的会议报道……

  以下是部分参展企业:

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赛默飞

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岛津

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布鲁克

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安捷伦科技

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HORIBA

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珀金埃尔默

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徕卡

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日立

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雷尼绍

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瑞士万通

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QUANTUM量子科学

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奥普天成

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北京鉴知

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天美仪拓

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荧飒光学

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长春长光辰英

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