2024年8月14日,由北京卓立漢光儀器有限公司、北京懷柔儀器和傳感器有限公司、先鋒科技(香港)股份有限公司、無錫中鐳光電科技有限公司聯(lián)合舉辦的第五屆“逐夢光電"國產(chǎn)光電分析儀器和核心技術(shù)研制與應(yīng)用研討會暨懷柔光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在北京中建雁棲湖景酒店成功開幕。本次盛會匯聚了來自全國各大知*高校、研究院以及“產(chǎn)、學(xué)、政、研、用、金"不同領(lǐng)域的近百位專家學(xué)者,共同探討光電技術(shù)的*新進展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。開幕*一天,線上直播觀眾人數(shù)突破3.5萬人。
▲正式開幕
本次研討會聚焦熒光、拉曼、條紋、分幅、icmos、成像光譜儀、2μm激光器、光機、自動化,磁光,壓電,儀器聯(lián)用等10余類產(chǎn)品以及鈣鈦礦,太陽能,二維材料,燃燒診斷,等離子體診斷,LIBS,半導(dǎo)體,激光物理等八大應(yīng)用方向,旨在推動光電技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展,加強產(chǎn)學(xué)研用的深度融合,促進光電產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。會議包括主題報告、技術(shù)展示等多種形式,為參會者提供了一個交流思想、分享經(jīng)驗、探討合作的平臺。
▲北京卓立漢光儀器有限公司總經(jīng)理張志濤
在開幕式上,北京卓立漢光儀器有限公司總經(jīng)理張志濤發(fā)表致辭,對遠道而來的嘉賓表示熱烈歡迎,并對光電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展寄予厚望。隨后,15位來自激光誘導(dǎo)擊穿光譜、拉曼光譜領(lǐng)域的專家學(xué)者分別就各自的研究領(lǐng)域作了深入的闡述,分享了*新的研究成果和經(jīng)驗。
▲北京懷柔儀器和傳感器有限公司總工程師劉海鋒
北京懷柔儀器和傳感器有限公司總工程師劉海鋒做激光技術(shù)與光學(xué)儀器在大科學(xué)裝置的應(yīng)用機遇技術(shù)報告,對懷柔科學(xué)城做重點介紹,懷柔科學(xué)城作為北京“三城一區(qū)"國際科技創(chuàng)新中心的關(guān)鍵平臺,定位于世*級原始創(chuàng)新承載區(qū),聚焦物質(zhì)、信息智能、空間、生命、地球系統(tǒng)五大科學(xué)領(lǐng)域,部署了眾多頂*科技設(shè)施,聚集了國際上*個集極低溫、超高壓、強磁場和超快光場等綜合*端條件實驗裝置;中國*臺第四代高能量同步輻射光源及北京激光加速創(chuàng)新中心等,這些設(shè)施將匯聚成全球大科學(xué)裝置最密集區(qū)域,為前沿激光技術(shù)、光學(xué)儀器研發(fā)應(yīng)用帶來前所*有的機遇與挑戰(zhàn)。
▲多場低溫科技(北京)有限公司超精密運動部門負責人劉立民
多場低溫科技(北京)有限公司超精密運動部門負責人劉立民做基于壓電的超精密運動解決方案報告,*面剖析壓電技術(shù)在超精密運動控制領(lǐng)域的基礎(chǔ)原理與*新進展,同時聚焦于多場科技推出的系列壓電超精密運動產(chǎn)品,并詳細描述這些產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、操作原理以及在不同行業(yè)中的具體應(yīng)用案例,展示它們?nèi)绾卧趶?fù)雜環(huán)境中保持*越的性能以滿足用戶對高精度和高穩(wěn)定性的嚴格要求。并對其在半導(dǎo)體加工、生物醫(yī)療、精密光學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用情況做簡單介紹。
▲北京卓立漢光分析儀器有限公司應(yīng)用專家趙牧原
北京卓立漢光分析儀器有限公司應(yīng)用專家趙牧原做太陽能領(lǐng)域產(chǎn)品綜合解決方案報告,介紹了太陽能電池領(lǐng)域的前沿情況,并介紹卓立漢光公司面向太陽能電池領(lǐng)域推出的DSR光電檢測系統(tǒng),包括各個系統(tǒng)的測量原理、特點、適用范圍和應(yīng)用案例。
▲合肥工業(yè)大學(xué)副教授楊蕾
合肥工業(yè)大學(xué)楊蕾副教授做激光誘導(dǎo)擊穿等離子體光譜報告,深入剖析了激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)技術(shù)的核心理念、根本機制及其固有的優(yōu)勢與局限性。針對LIBS技術(shù)在原位檢測應(yīng)用中的兩大核心挑戰(zhàn)——固體樣本表面形貌的未知變異性與液體樣品檢測的復(fù)雜性,她展開了詳盡探討。研究固體樣本表面形貌變化對等離子體、光譜的影響,提出減小其影響的方法;液體樣品的Libs原位檢測中,直接檢測易產(chǎn)生飛濺,且激光脈沖存在一定的吸收損耗,導(dǎo)致光譜信號弱,研究并提出液體樣品的檢測方案,為提高液體樣品在線定量檢測精度提供參考。
▲西安交通大學(xué)副教授袁歡
西安交通大學(xué)袁歡副教授做激光誘導(dǎo)等離子體技術(shù)及其在電力系統(tǒng)中的典型應(yīng)用報告,分析近些年來電力系統(tǒng)內(nèi)基于激光誘導(dǎo)等離子體技術(shù)的檢測方法,主要包括真空滅弧室真空度、絕緣油內(nèi)金屬顆粒、電纜表面絕緣強度、媒質(zhì)灰飛等方面的研究,從技術(shù)原理、產(chǎn)業(yè)情況、儀器研制等方面進行論述,希望進一步推進激光誘導(dǎo)等離子體技術(shù)在電力系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
▲北京卓立漢光儀器有限公司光學(xué)工程師何運
北京卓立漢光儀器有限公司光學(xué)工程師何運做從實驗室到在線及小型化LIBS系統(tǒng)應(yīng)用介紹報告,介紹LIBS儀器應(yīng)用,從實驗室到現(xiàn)場及小型化。具體包括:1)激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)簡介;2)實驗室、現(xiàn)場和小型化LIBS儀器的應(yīng)用。
▲西安交通大學(xué)博士時銘鑫
西安交通大學(xué)時銘鑫博士做激光誘導(dǎo)擊穿光譜在油氣資源勘探中的應(yīng)用研究報告,報告指出,準確獲取巖石與巖心樣本的礦物元素與有機質(zhì)組分信息,是理解其礦物學(xué)及有機地化特征、評估潛在儲層及甜點區(qū)域的關(guān)鍵。時博士通過深入研究激光與巖石樣本的相互作用及等離子體演化過程,優(yōu)化了LIBS檢測參數(shù),成功構(gòu)建了針對巖石及巖心樣本的礦物元素與有機元素定量分析模型。該模型有*解決了模型過擬合與欠擬合問題,顯著提升了元素預(yù)測的準確性。此外,研究還進一步探索了多光譜融合技術(shù)在頁巖巖心總有機碳等有機質(zhì)熱解參數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用,為實現(xiàn)井場近原位、快速檢測礦物元素與有機質(zhì)特征參數(shù)提供了新方法。這一技術(shù)突破有望為油氣田現(xiàn)場生產(chǎn)開發(fā)方案的即時優(yōu)化提供強有力的數(shù)據(jù)支撐,推動油氣資源勘探與開發(fā)效率的提升。
▲西安交通大學(xué)教授吳堅
西安交通大學(xué)吳堅教授做激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)及其在核工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用進展報告,鑒于核工業(yè)材料的特殊性,實現(xiàn)其元素組分的原位在線測量一直是技術(shù)難題。LIBS技術(shù)憑借其*特的優(yōu)勢,如不受輻照環(huán)境影響、非接觸式測量、遠距離操作等,為這一領(lǐng)域帶來了革命性的解決方案。報告回顧了LIBS技術(shù)在核工業(yè)多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的國內(nèi)外研究與應(yīng)用進展,包括鈾資源勘探、核燃料生產(chǎn)、核電站運行監(jiān)測以及乏燃料處理等方面,展示了LIBS技術(shù)在提升核工業(yè)材料分析效率與準確性方面的巨大潛力。并著重團隊在核電站異物識別、結(jié)構(gòu)材料分類以及安全殼氯離子侵蝕檢測等方面的研究成果。團隊不僅成功研制了光纖式和望遠鏡式LIBS檢測裝置,還成功將這些裝置應(yīng)用于實際現(xiàn)場,實現(xiàn)了對核工業(yè)環(huán)境中復(fù)雜材料元素組分的快速、準確分析。*后,展望了激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)在核工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。
▲國家農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心助理研究員馬世祥
國家農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心馬世祥助理研究員做激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用研究報告,激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)(LIBS)作為一種新型元素檢測技術(shù),被廣泛地應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)以及礦產(chǎn)勘探等各個領(lǐng)域。針對農(nóng)業(yè)中土壤、水體檢測需求,團隊基于LIBS技術(shù)開展研究,實現(xiàn)了土壤及水體中重金屬、營養(yǎng)元素等快速測量,并研制了農(nóng)田土壤健康管理專家“知土SmartSoil"系列產(chǎn)品,得到了廣泛的應(yīng)用和好評。它不僅幫助農(nóng)民解決了土壤健康管理中的難題,還促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展,為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻了重要力量。馬世祥助理研究員及其團隊的研究成果,為LIBS技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用開辟了新的道路,也為未來農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測和資源管理提供了更加廣闊的前景。
▲研究員張開鋒
張開鋒研究員做基于等離激元波導(dǎo)針尖的高分辨率拉曼光譜技術(shù)報告,重點介紹了TERS(針尖增強拉曼光譜)技術(shù)的優(yōu)化方案,針尖增強拉曼光譜(TERS)是一種能以納米級空間分辨率獲取化學(xué)信息的方法?,F(xiàn)有的TERS技術(shù),激發(fā)光會直接照射到探針針尖,其光照射的面積(幾百nm)遠大于針尖直徑(幾十nm),因此針尖以外的樣品信號,即背景信號會被疊加檢測。提高TERS信號的對比度,測量具有熒光活性或強拉曼活性的樣品是一項重大挑戰(zhàn)。張老師發(fā)展了基于等離激元薄膜波導(dǎo)針尖的TERS技術(shù),實現(xiàn)了高穩(wěn)定性、低背景噪聲的TERS測量。該技術(shù)可以應(yīng)對要求高對比度、低熱損傷和多環(huán)境等TERS測量需求,有望促進TERS技術(shù)的推廣和發(fā)展。
▲北京化工大學(xué)副教授楊志宇
北京化工大學(xué)楊志宇副教授做自旋電化學(xué)儲能的發(fā)展前景及挑戰(zhàn)報告,儲能技術(shù)可以將波動電能轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定電力,進而推動能源革命。水系離子電池因安全性高、成本低廉、環(huán)境友好,被認為是一種*具發(fā)展前景的新型大規(guī)模儲能技術(shù)。然而,常見的過渡金屬氧化物陰極材料具有導(dǎo)電性差、容量低、循環(huán)穩(wěn)定性差等問題?;诖?,楊老師通過調(diào)控過渡金屬氧化物活性中心的自旋態(tài)來改善電極材料內(nèi)部電荷的儲存和轉(zhuǎn)移機制,以及晶體的結(jié)構(gòu)變形,從而提高電極的能量儲存能力和穩(wěn)定循環(huán)能力。發(fā)展高效的自旋調(diào)控策略以及搭建可視化的自旋檢測技術(shù)有望推動這一領(lǐng)域的快速發(fā)展。
▲西安交通大學(xué)教授任丹
西安交通大學(xué)任丹教授做電化學(xué)原位拉曼光譜的搭建與應(yīng)用報告,深入探討了電化學(xué)原位拉曼光譜技術(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用,特別是在清潔電力驅(qū)動下的電化學(xué)二氧化碳還原(CO2RR)這一綠色碳利用技術(shù)中的關(guān)鍵作用。面對當前電催化二氧化碳還原領(lǐng)域催化劑與反應(yīng)體系尚不成熟、催化機理不明以及界面微環(huán)境調(diào)控困難的挑戰(zhàn),任老師強調(diào)了拉曼光譜技術(shù)作為研究電催化界面的關(guān)鍵技術(shù)的重要性。報告詳細闡述了電化學(xué)原位拉曼光譜技術(shù)的設(shè)計思路、系統(tǒng)搭建過程及其在實際研究中的應(yīng)用。該技術(shù)能夠高效捕捉催化反應(yīng)界面上的微環(huán)境信號,為深入理解電催化反應(yīng)機理、優(yōu)化催化劑設(shè)計提供了有力的分析工具。
▲蘇州惟光探真科技有限公司總經(jīng)理劉爭暉
蘇州惟光探真科技有限公司正高*工程師劉爭暉做晶圓級半導(dǎo)體光電測試與解決方案報告,團隊依托自主知識產(chǎn)權(quán)的激光輔助離焦量傳感器,小型化科勒照明系統(tǒng),高穩(wěn)定性的系統(tǒng)集成設(shè)計、數(shù)據(jù)處理和軟件算法等核心技術(shù),針對Si和第三代半導(dǎo)體*進制程,提供顯微和熒光成像的核心光學(xué)模組,供AOI系統(tǒng)、缺陷檢查系統(tǒng)、探針臺等集成;針對SiC、GaN等第三代半導(dǎo)體材料和MicroLED新型器件*進制程中面臨的發(fā)光性質(zhì)、應(yīng)力和載流子濃度不均勻的新問題,提供熒光和拉曼光譜相關(guān)的系統(tǒng)解決方案,與晶圓廠商合作,開拓良率控制的新途徑。供應(yīng)鏈國產(chǎn)穩(wěn)定可控,以更高的性能、更好的應(yīng)用服務(wù)和較低的價格對半導(dǎo)體顯微和光譜市場領(lǐng)域進行國產(chǎn)替代。
▲北京卓立漢光儀器有限公司應(yīng)用工程師張麗文
北京卓立漢光儀器有限公司應(yīng)用工程師張麗文做科研與分析型拉曼產(chǎn)品介紹與應(yīng)用分享報告,介紹卓立漢光科研型與分析型拉曼產(chǎn)品及其應(yīng)用,包括各個系統(tǒng)的性能、特點、和應(yīng)用案例,重點介紹了Finder930全自動顯微共聚焦拉曼光譜系統(tǒng),RTS多功能拓展型拉曼光譜系統(tǒng)及聯(lián)用技術(shù),F(xiàn)inder Insight小型科研級拉曼光譜儀及Finder Edge手持式拉曼光譜儀,并重點分析了其在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、考古、食藥環(huán)偵、管制品、禁*、違禁塑料等領(lǐng)域的應(yīng)用情況。
▲中國科學(xué)院工程熱物理研究所金楷茹
中國科學(xué)院工程熱物理研究所田振玉研究員的博士生金楷茹同學(xué)做基于原位拉曼光譜的高溫結(jié)焦積炭動態(tài)表征報告,完成了基于原位拉曼光譜的高溫結(jié)焦積炭動態(tài)表征研究,該研究針對航空發(fā)動機燃燒室積炭及高超聲速飛行器熱管理再生冷卻管路中的熱結(jié)焦問題,提出了創(chuàng)新的解決方案。在高溫、高壓及復(fù)雜反應(yīng)條件下,燃燒積炭和熱解結(jié)焦是航空及航天領(lǐng)域面臨的重大挑戰(zhàn),它們不僅會導(dǎo)致設(shè)備堵塞、燃油效率降低、功率輸出下降,還可能對飛行安全構(gòu)成嚴重威脅。傳統(tǒng)方法難以實時、準確地監(jiān)測這些過程中積炭和結(jié)焦結(jié)構(gòu)的動態(tài)變化。金楷茹同學(xué)的研究利用原位拉曼光譜技術(shù),直接在火焰或高溫反應(yīng)環(huán)境中對積炭和結(jié)焦進行動態(tài)表征,這一技術(shù)突破使得研究者能夠?qū)崟r捕捉到積炭和結(jié)焦結(jié)構(gòu)在*端條件下的細微變化。通過對乙炔燃燒噴嘴尖*積炭結(jié)構(gòu)以及乙炔熱解過程中惰性石英表面焦炭結(jié)構(gòu)的動態(tài)監(jiān)測,該研究不僅揭示了積炭、結(jié)焦結(jié)構(gòu)隨時間和溫度變化的規(guī)律,還深化了對積炭、結(jié)焦生成機制的理解。
除上述大會報告以外,會議期間,結(jié)合用戶各種需求,卓立漢光公司適時展示多種產(chǎn)品系統(tǒng),部分產(chǎn)品系統(tǒng)提供免費測樣,歡迎詳詢!
更多精彩內(nèi)容敬請期待8月15日的會議報告!
8月15日/9:00-12:10光電探測&磁光專場
報告人 | 單位 | 報告題目 |
韓俊波 | 華中科技大學(xué) | 二維本征鐵磁體的磁性調(diào)控及應(yīng)用探索 |
Lianfeng Zhao | Clemson University | Toward Metal Halide Perovskite Laser Diodes |
康佳昊 | 北京大學(xué) | 顯示器件的頻率色散和集約模型 |
梁春軍 | 北京交通大學(xué) | 一種新型光伏發(fā)電技術(shù)_鈣鈦礦太陽能電池 |
戴宏偉 | 湖北眾韋光電科技有限公司 | 低溫磁場下的微區(qū)磁光克爾及光譜測試 |
張福俊 | 北京交通大學(xué) | 倍增型有機光電探測器 |
郝宏玥 | 中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 超表面銻化物紅外探測器研究 |
8月15日/13:30-17:00熒光&超快專場
報告人 | 單位 | 報告題目 |
何海平 | 浙江大學(xué) | 鈣鈦礦發(fā)光:材料、器件及應(yīng)用 |
秦川江 | 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所 | 準二維鈣鈦礦發(fā)光機理與高性能器件 |
仇恒偉 | 華北電力大學(xué) | 鈣鈦礦納米晶的表界面調(diào)控和光電應(yīng)用 |
Xiaoming Wen | RMIT University | Time dependent steady-state and time-resolved photoluminescence under light bias in halide perovskites |
賈東霖 | 華北電力大學(xué) | 鈣鈦礦量子點表面特性調(diào)控研究及其光伏應(yīng)用 |
雷黨愿 | 香港城市大學(xué) | 微納光腔與低維半導(dǎo)體相互作用及功能器件研究 |
龍峰 | 中國人民大學(xué) | 全光纖倏逝波熒光生物傳感儀器及檢測新污染物的應(yīng)用 |
覃冰 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 超快分子光譜探測技術(shù)及解決方案 |
王卓然 | 北京理工大學(xué) | 多元硫硒化物半導(dǎo)體光電器件 |
李洋 | 北京金竟科技有限責任公司 | 陰極熒光成像及光譜采集系統(tǒng)及其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用 |
王弋 | 中國人民大學(xué) | 納米晶半導(dǎo)體高效單光子上轉(zhuǎn)換發(fā)光 |
*日程具體以現(xiàn)場為準。
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