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第一屆原位電化學顯微分析論壇在廈門成功召開

更新時間:2023-04-11      點擊次數:4539

--蔡司攜手超新芯發布創新原位液體電化學顯微解決方案


2023年4月6日,由中國化學會電化學專業委員會會刊《電化學》、蔡司顯微鏡與超新芯科技公司聯合舉辦的第一屆原位電化學顯微分析論壇于廈門成功召開。


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本次論壇以“探微尋真‘液’視界"為主題,聚焦電化學與新興的高時空分辨原位顯微技術的結合。中科院院士、《電化學》期刊主編、廈門大學化學化工學院孫世剛教授,福建省化學會理事長、《電化學》期刊常務副主編、廈門大學化學化工學院林昌健教授,蔡司大中華區副總裁、顯微鏡事業部負責人張育薪博士,蔡司顯微鏡事業部材料科研解決方案總監黃銘剛先生,超新芯(CHIPNOVA)創始人、廈門大學化學化工學院廖洪鋼教授與現場來自全國各地的電化學研究領域杰出青年學者共同探討電化學顯微分析研究創新成果與前沿技術。


會上,蔡司顯微鏡攜手超新芯(CHIPNOVA)發布了創新型原位液體電化學顯微解決方案。此次雙方合作,將定制化的原位液體電化學系統,與場發射掃描電鏡集成,研發出兼具高品質成像和先進分析功能的原位液體電化學掃描電鏡解決方案。該方案克服了液相密封安全性、液相對電子束的成像干擾、電學測量精準性、液相流控穩定性等方面的局限,實現了樣品在液氛中電化學反應過程的實時動態高分辨表征,填bu了電子顯微領域原位電化學工況表征應用的空白。



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孫世剛院士表示,電化學是達成“雙碳"目標的重要支撐學科,發展新能源最快的兩大方向是儲能和新能源汽車,這對電化學來說是一個很大的黃金時期。


廖洪鋼教授團隊發展的方法,通過自己設計的芯片反應池和伺服系統,引入熱場、流體場、電場等,不僅可以幫助我們認識電化學反應過程中的微觀結構變化,還可以看到反應過程、傳遞過程,對發展電化學體系及力學、材料等都有非常重要的推進作用。


希望大家以本次合作為契機,進一步推動國內基礎研究,與產業和儀器公司密切合作,共同發展中國原創的新技術和方法,為全球的新能源產業發展貢獻中國方案。


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林昌健教授表示,電化學作為百年發展的學科,隨著新能源、雙碳目標、芯片制造等高新科技的緊迫需求和國家戰略意義,電化學迎來新一輪的黃金發展。對電化學過程的原位顯微分析將進一步促進電化學的發展。




張育薪博士表示,此次蔡司與超新芯的強強聯合是蔡司中國本土化創新戰略的落地,也是蔡司與國內新興前沿技術的又一次深度合作,相信此次合作一定能促進海內外先進技術的融合,服務好國內用戶的同時推向全球,惠及更多的國內外科研人員。

 


       

       廖洪鋼教授表示,經過10余年來不斷的迭代提升,超新芯的原位顯微設備已經覆蓋液體、氣體、力學、加熱、冷凍五大系列,是一家原位顯微領域全鏈條研究的創新科研公司。超新芯此次與蔡司合作,將充分利用雙方在研發、技術、市場等各自優勢領域的資源,將該技術推向全球,力爭為更多電化學研究領域的用戶提供專業服務,在高duan科研儀器領域貢獻中國力量。




會上,與會人員圍繞科研和產業發展需求進行了深入的交流和探討。谷林、廖洪鋼、曾志遠、王得麗、王翀、王宇、袁一斐、王賢浩等專家分別介紹了鈉電、鋰電相關微觀結構與電化學性能的關系,鉑基、鈀基等金屬化合物在催化領域的新應用,電鍍銅技術在芯片等行業的最新進展與挑戰等,與會學者并對電化學技術在相關領域的應用前景進行了熱烈的討論。



       本次論壇為電化學領域的資深專家、青年學者與儀器開發企業搭建了良好的交流平臺,對深化相關領域產學研深入交流與合作,推動電化學學科更好更快地發展具有重要意義。


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【關于《電化學》期刊

1995年由廈門大學田昭武院士創辦,現任主編為廈門大學孫世剛院士?!峨娀瘜W》期刊是中國化學會電化學專業委員會會刊,由中國科協主管,中國化學會與廈門大學共同主辦,是zhongguo第一個、也是唯yi的融基礎理論研究與技術應用為一體的電化學專業學術期刊。



【關于蔡司和蔡司顯微鏡】

蔡司是全球光學和光電領域的先鋒,致力于開發、生產和行銷測量技術、顯微鏡、醫療技術、眼鏡片、相機與攝影鏡頭、望遠鏡和半導體制造設備。蔡司顯微鏡作為一家全套解決方案提供者,產品涵蓋光學顯微鏡、電子顯微鏡、X射線顯微鏡以及成像和分析軟件等完整產品線。蔡司通過這些解決方案,為生命科學、醫學診斷、材料研究和工業等領域提供全fang位、高品質的技術與服務。 在一百多年的時間里,蔡司共協助36位科學家站上諾貝爾獎的領獎臺,領域涉及化學、物理學、生理學和醫學等多個方面,促進了現代科學的進步。



【關于超新芯(CHIPNOVA)】

超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技術開發研究者、擁有MEMS芯片制造和原位電鏡方面的資深團隊,10余年來技術不斷迭代升級,在電鏡中實現了液、氣體微環境引入及光、電、力、熱等外場控制與高時空分辨顯微研究。相關系統在材料、能源、環境、化學、生物等領域廣泛應用,推動了相關領域的科技進步。



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