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【beat365物理化學學術報告】超分辨電子顯微學與多相催化劑

  

  

報告摘要

  材料的微觀結構決定材料性能。電子顯微學方法的每一次重大進展,包括相位襯度高分辨電子顯微學、掃描透射電鏡環形暗場像技術、像差校正電鏡等,都加深了人們對材料微觀結構的理解。近年來,電子顯微學與大數據的結合日益成為材料結構分析領域中新的研究範式,為解決相關難題帶來了新的機遇。最近,基于四維掃描透射電鏡數據的超分辨電子顯微學方法将顯微成像的信息極限推進到了14皮米,而且具有高位置精度、深度分辨、高相位精度、高劑量效率等特點。我們将簡要介紹超分辨電子顯微學的特點,并以沸石分子篩和氧化物擔載金屬催化劑中為例介紹超分辨成像在多相催化劑的結構分析中的應用。

 

報告人簡介

  于榮,清華大學長聘教授,博士研究生導師,國家傑出青年基金獲得者。1996年本科畢業于浙江大學材料系,2002年博士畢業于中國科學院金屬研究所,随後在美國勞倫斯伯克利國家實驗室和英國劍橋大學從事博士後研究,2008年至今任教于清華大學材料學院。曆任北京電子顯微鏡中心主任、中國晶體學會副理事長、《中國科學-技術科學》編委、《Science China Materials》編委等學術兼職。長期緻力于電子顯微學、科學計算、科學儀器,并在原子尺度研究材料的晶體結構與缺陷、電子結構與磁結構,也開展稀土永磁材料研究。近期主要發展疊層成像與層析成像等計算電子顯微學方法。形成了一系列具有自主知識産權的電子顯微學方法和軟件,創造并保持了顯微分辨的最高記錄;發明了局域軌道疊層成像方法,将顯微成像的信息極限推進到了14皮米,将原子位置精度提高到了深亞皮米範圍;發明了局域軌道層析成像方法,将原子分辨三維重構的體系尺寸從數萬原子提高到百萬原子,将原子位置精度提高到了5皮米;實現了原子分辨的磁成像、低劑量亞埃分辨成像、金屬中輕原子的三維成像和局域統計分析。

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