《二维原子晶体界面应变结构的先进原子力显微学研究》

主讲人 程志海 ,20191219 原子力显微镜主题研讨会 未经授权,禁止转载



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20191219 原子力显微镜主题研讨会

《AFM亚纳米和原子级高分辨成像——如何实现?如何辨别成像假象?》

主讲人: 甘阳, 哈尔滨工业大学教授,博士生导师,化工与化学学院能源化工系主任,英国皇家化学会会士(FRSC,2015年)。四川大学学士,中科院金属所硕士、博士,北京科技大学博士后,纽卡斯尔大学博士后,墨尔本大学访问学者。研究方向为表界面物理化学和半导体材料,专长的分析测试手段为原子力显微镜、扫描电镜和粉末XRD。多次应邀为国际著名期刊撰写AFM表征特邀综述,多次应邀在重要国际会议上做邀请报告。石墨烯研究成果被2010年诺贝尔奖得主Geim教授在获奖演讲中引用和评述、获Elsevier出版社首届Frans Habraken最佳论文奖、黑龙江省自然科学一等奖、哈尔滨工业大学教学优秀奖。任多个SCI期刊编委,中国化工学会化工新材料委员会理事,国际半导体产业协会SEMI中国高亮度LED标准技术委员会核心委员。

20191219 原子力显微镜主题研讨会

《高分子聚合物的纳米结构和性质——基于原子力显微镜的最新表征技术》

主讲人: 竺仁, 竺仁于2015年毕业于美国明尼苏达大学机械工程系,在博士以及博士后期间积累了多年的原子力显微镜使用和研发经验。他于2016年加入牛津仪器Asylum Research ,任职原子力显微镜应用工程师。

20191219 原子力显微镜主题研讨会

《原子力显微镜与可见-红外-拉曼-荧光联用系统》

主讲人: 纪鸣, 纳腾AFM产品应用工程师。一直从事原子力显微镜设备的应用、联用等相关工作,有10年的AFM应用及联用经验,尤其是在AFM红外、拉曼、近场等方面,实现了全球首套可见~红外-拉曼与原子力显微镜联用及应用。

20191219 原子力显微镜主题研讨会

《原子力显微镜在软物质研究中的应用》

主讲人: 李慧琴, 上海交通大学分析测试中心,高级工程师。自2003年以来一直从事原子力显微镜的表征和分析工作,发表了3项国家标准和1项教育部行业标准,申请1项关于小球探针制备的发明专利,发表数篇原子力应用方法的论文。

内容简介

现代科学技术中,观察、测量、分析以及操纵纳米大小的物体是一个热门的研究领域。原子力显微镜的诞生为研究者们提供了分析和操作纳米世界的 “眼”和“手”。因此,自诞生以来AFM已经被广泛用于科研和工业界各领域,涵盖了聚合物材料表征,集成光路测量,材料力学性能表征,细胞表面形态观察, 生物大分子的结构及性质,生物传感器,分子自组装结构等领域的监测等各类科研和生产工作。
本次研讨会,分析测试百科网将邀请行业专家,同大家分享原子力显微镜新技术及应用,希望能对行业内工作者带来帮助和启发。

【会议日程

时间
报告人
单位
报告题目
09:30-10:00
甘阳
哈尔滨工业大学
AFM亚纳米和原子级高分辨成像——如何实现?如何辨别成像假象?
10:00-10:30
程志海
中国人民大
二维原子晶体界面应变结构的先进原子力显微学研究
10:30-11:00
竺仁
牛津仪器
《高分子聚合物的纳米结构和性质——基于原子力显微镜的最新表征技术》
11:00-11:30
纪鸣
上海纳腾仪器有限公司
《原子力显微镜与可见-红外-拉曼-荧光联用系统》
11:30-12:00
李慧琴
上海交通大学分析测试中心
原子力显微镜在软物质研究中的应用

【报告简介

AFM亚纳米和原子级高分辨成像——如何实现?如何辨别成像假象?

展示原子力显微镜(AFM)的高分辨成像应用举例——从纳米到亚原子、从固体到生物样品、从真空到液相环境。简要介绍对比AFM的几种工作模式后,对AFM的分辨率概念进行深入辨析,并直接指出:业界广泛滥用的所谓“AFM的分辨率”太含糊,需要澄清。对AFM针尖-表面作用力进行剖析后,分析“原子力Atomic force的测量如何能在实验上实现。讨论实现AFM“真实”原子和亚纳米分辨成像的必要条件(原子级作用力成像)和充分条件(反馈系统,针尖特性,长程力消除等)。重点举例说明AFM高分辨成像的各种假象的成因和辨别,并提示如何正确识别文献中的假(赝)原子分辨结果,并指出晶格分辨不等于原子分辨。

《高分子聚合物的纳米结构和性质——基于原子力显微镜的最新表征技术》

针对高分子聚合物,当今的表征手段已经可以达到微米甚至纳米级的空间分辨率。这一期的网络讲座向您介绍原子力显微镜(AFM)在这一领域的独特应用。 主讲人竺仁博士将会讲解如何用AFM解析聚合物的层状结晶等细微结构,观测纳米孔洞和纳米纤维等形态,以及表征复合材料和共混物中的填料分布和相分离情况。
无论您从事的是高分子聚合物的基础研究、新品开发、工艺优化、还是失效分析,都能在本期网络讲座中获取新的信息和启发!

《原子力显微镜与可见-红外-拉曼-荧光联用系统》

光诱导力显微镜(Photo induced Force Microscope, PiFM),作为一种新型扫描探针技术显微镜,在可见~红外光激发条件下,通过检测针尖与样品之间的偶极-偶极相互作用,可以直接测量样品近场的光诱导极化分布,无需光谱仪器或远场光学接收器,空间分辨率高达10nm。利用不同化学组分所对应不同的红外吸收,PiFM可以对共聚物薄膜中的化学组分实现纳米尺度的空间分布测量。PiFM可以表征二维材料表面的电磁场强分布。

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