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[材料资讯] 华东理工大学化学与分子工程学院戴升

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发表于 2019-5-21 09:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴升,博士,华东理工大学特聘研究员。2004年考入清华大学材料科学与工程系,2009年获学士学位。2009年免试攻读清华大学博士学位,师从朱静教授,开展原位电子显微学的研究。2014年获工学博士学位后,在美国密歇根大学(University of Michigan)与加州大学尔湾分校(University of California Irvine)开展纳米催化的原位电子显微学的研究(合作导师为Xiaoqing Pan教授与George Graham教授)。2019年3月回国全职加入华东理工大学化学与分子工程学院,任特聘研究员。
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沙发
 楼主| 发表于 2019-5-21 09:02:56 | 只看该作者
报告题目:纳米催化材料的原位电子显微学研究
In situ Atmospheric Transmission Electron Microscopy of Catalytic Nanomaterials
报告地点:福州大学国家大学科技园阳光科技楼401会议室
报告时间:2019年5月5号上午9:30-11:30
报告人: 戴升 博士(华东理工大学 化学与分子工程学院)


报告摘要:
透射电子显微术的高空间分辨率,使其成为原子分辨率下解析纳米催化材料微观结构的有力工具(例如,形貌特征、元素分布、界面表面等)。更重要的是,随着原位电子显微学的兴起,目前可以在透射电镜中引入大气压强级别的气氛与高温环境,使得观察纳米催化剂在气-固相互作用时的结构演化成为可能。在这里,我将介绍纳米催化材料的原位电子显微学研究工作,包括Pt基纳米催化剂的气相生长,Pt纳米颗粒在一氧化碳氧化反应下的表面重构,甚至极限分辨率下单原子催化剂在气相反应下的配位演化过程。通过原子尺度原位观察纳米催化剂在气相条件下的结构演化,我们能够深入理解催化剂的合成生长、表面演化,以及催化机理方面的基础科学问题。另外,我也将对原位环境电子显微学领域的新技术和未来发展进行展望。


Abstract:
High spatial resolution, the main feature of transmission electron microscopy, is an indispensible  tool for analyzing microstructure of nanocatalytic materials at atomic resolution (e.g., morphology, elemental distribution, interface and surfaces, etc.). More importantly, owing to the development of in-situ electron microscopy, atmospheric gaseous pressure and high-temperature reaction condition are now allowed in transmission electron microscopes, making it possible to observe structural evolution of nanocatalysts during gas-solid interactions. Here, I would like to introduce a couple of examples regarding in-situ atmospheric transmission electron microscopy studies of catalytic nanomaterials, including gas phase growth of Pt-based nanocatalysts, surface reconstruction of Pt nanoparticles under CO oxidation reaction, and coordination evolution of single atomic catalyst under reaction conditions. By observing the atomic-scale dynamic structural evolution of nanocatalysts under atmospheric pressures, fundamental scientific issues, for example, the growth dynamics, the surface reconstruction, and even the catalytic mechanisms of nanocatalysts can be well understood. In addition, I will also look forward to the new techniques and future development in the field of in-situ atmospheric transmission electron microscopy.


报告人简介:
戴升博士,2004年考入清华大学材料科学与工程系,2009年获学士学位。2009年免试攻读清华大学博士学位,师从朱静教授,开展原位电子显微学的研究。2014年获工学博士学位后,在美国密歇根大学(University of Michigan)与加州大学尔湾分校(University of California Irvine)开展纳米催化的原位电子显微学的研究(合作导师为Xiaoqing Pan教授与George Graham教授)。2019年3月回国全职加入华东理工大学化学与分子工程学院,任特聘研究员。

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