點擊藍字 關(guān)注我們超快科學的“眼睛”高次諧波(HHG)技術(shù)因其能在實驗室產(chǎn)生飛秒甚至阿秒量級的相干XUV脈沖(短脈沖,短波長),而成為超快科學領(lǐng)域的核心工具。這一新型紫外光源將超快實時研究的范疇拓展至原本傳統(tǒng)飛秒激光(700–1000 nm)所無法覆蓋的光子能量區(qū)域。為超快科學領(lǐng)域帶來了原子內(nèi)殼層空穴壽命的直接測定2;單分子解離動力學的實時監(jiān)測34;固體材料中延遲光電子發(fā)射的觀測5;強場電離產(chǎn)生的
2025-06-11 unistar
點擊藍字,關(guān)注我們X射線吸收光譜(XAS)技術(shù)及儀器的發(fā)展材料原子選擇性地吸收特定能量的X射線,引起原子芯能級軌道電子的躍遷,通過探測X射線被材料吸收前后的強度變化,可以獲得材料原子的X射線吸收光譜。X射線吸收近邊結(jié)構(gòu)(XANES)的特征吸收能量和強度與原子的軌道電子結(jié)構(gòu)密切相關(guān),遵從朗伯-比爾定律,可用于定量分析材料原子的價態(tài)、軌道電子自旋態(tài)等;而擴展X射線吸收精細結(jié)構(gòu)(EXAFS)直接反映了吸
2025-06-11 unistar
氮氣的電化學還原反應(yīng)為常溫常壓合成氨提供了新的解決思路。然而,受催化劑材料自身選擇性和低溫反應(yīng)活性的制約,電化學合成氨技術(shù)仍面臨析氫副反應(yīng)劇烈、產(chǎn)氨速率低下等重大挑戰(zhàn)。從分子尺度上理解催化反應(yīng)的機制,探索催化劑材料的構(gòu)效關(guān)系,是發(fā)展新型催化劑和催化體系的關(guān)鍵。耶拿大學 Martin Oschatz 課題組與牛津大學化學系的Shaoqi Zhan等人合作,利用實驗室桌面 X 射線吸收譜(XAS)研究
2023-10-17 unistar
軟 X 射線是波長介于 0.1nm 到 10nm 之間的 X 射線,由于在這個能量波段的光子能夠特異性地激發(fā)元素周期表上大多數(shù)元素的原子共振能級,并發(fā)射出特征熒光或俄歇電子,因此,軟 X 射線吸收譜能夠適用的材料研究非常廣泛。利用軟 X 射線吸收譜進行材料結(jié)構(gòu)及其變化過程研究的一個非常重要的因素就是它可以在不破壞研究材料結(jié)構(gòu)的前提條件下同時獲得材料近表面和亞表面的結(jié)構(gòu)信息,另一方面,由于軟 X 射
2023-04-27 unistar
自 1895 年倫琴發(fā)現(xiàn) X 射線以來,基于 X 射線衍射技術(shù)等多種材料結(jié)構(gòu)表征方法應(yīng)運而生,并逐漸發(fā)展成為現(xiàn)代材料科學領(lǐng)域研究重要的實驗工具。然而,在長程有序的晶體結(jié)構(gòu)研究領(lǐng)域取得了輝煌成就的 X 射線衍射技術(shù),對于非晶材料結(jié)構(gòu)的探索卻表現(xiàn)出無能為力。X 射線吸收精細結(jié)構(gòu)譜(XAFS)作為一種材料局域結(jié)構(gòu)解析的先進表征技術(shù),利用 X 射線與結(jié)構(gòu)原子相互作用時系統(tǒng)量子力學狀態(tài)的描述,能夠在短程結(jié)構(gòu)
2022-12-19 unistar
X射線吸收結(jié)構(gòu)(X-ray Absorption Fine Structure, XAFS)是一種先進的 X 射線應(yīng)用技術(shù),通過對 X 射線通過材料前后能量吸收系數(shù)的變化分析,能夠從原子尺度上給出某一特征原子價態(tài)及局域結(jié)構(gòu)(尤其在0.1 nm范圍內(nèi))的信息。因此,XAFS 技術(shù)是研究化學反應(yīng)過程中材料局域結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的重要方法,在材料、催化、能源和環(huán)境科學等熱門領(lǐng)域發(fā)揮著難以替代的作用。然而,與大多數(shù)
2022-08-22 unistar
點擊藍字 / 關(guān)注我們近年來,XAFS技術(shù),包括X射線近邊結(jié)構(gòu)吸收譜XANES/NEXAFS (X-ray absorption near-edge structure) 和X射線精細結(jié)構(gòu)吸收譜EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure),已成為在原子層面研究材料局域結(jié)構(gòu)和化學反應(yīng)過程的強有力手段,廣泛應(yīng)用于材料、催化、
2022-05-17 unistar
原位電轉(zhuǎn)換研究在無碳的未來,儲能系統(tǒng)在補償可再生能源的可變性方面變得越來越重要。電解水制氫代表著潛在的季節(jié)性分散式儲能的基石。雖然電解,水的電化學分解已經(jīng)問世好幾個世紀了,但其潛在的基本反應(yīng)仍未被完全理解。特別是對于析氧反應(yīng)(OER),水電解槽的陽極反應(yīng),確切的反應(yīng)機理和理想的催化劑仍有待研究。在活性和穩(wěn)定性方面尋求改進的催化劑是很重要的,因為 OER 目前是電解的瓶頸。受光合作用的啟發(fā),科學家們
2021-12-27 Kelsey