中國電子顯微鏡學會、儀器信息網聯合報道 2024年10月18日,2024年全國電子顯微學學術年會在東莞市會展國際大酒店龍泉廳盛大開幕。大會由電鏡學會電子顯微學報編輯部主辦,南方科技大學、松山湖材料實驗室、大灣區顯微科學與技術研究中心共同承辦,儀器信息網作為獨家合作媒體參會報道。大會為期三天,吸引來自高校院所、企事業單位、儀器技術企業等電子顯微學領域專家學者近2000人出席參會。
在新質生產力創新起主導作用的今天,顯微學人以振興電子顯微學事業發展為己任,瞄準國家重大需求和國際前沿科學問題,不斷為我國卡脖子難題的攻克貢獻中國電子顯微學者不可或缺的重要力量。2024年是中華人?共和國成立75 周年慶典,本屆年會大會為慶賀專場,顯微學人以自己的學識與奉獻為科技強國而勇于擔當。本屆年會的主題是:顯微情長強國志,科技寰宇振中華。
大會開幕式由松山湖實驗室馬秀良教授主持,大會名譽主席、清華大學隋森芳院士,大會承辦單位南方科技大學副校長、中國電子顯微鏡學會理事長韓曉東教授分別致辭。
開幕式后進入大會報告環節,以下為大會報告上半場五位大會報告內容摘要,以饗讀者。
中國工程院院士 北京科技大學教授 謝建新
報告題目:《新材料智能技術》
新材料是經濟社會發展的物質基礎,是高新技術和戰略新興產業發展的先導。新世紀以來,先進各國更加重視新材料的發展,提出了針對未來競爭的加速新材料發展的相關戰略與研究計劃。其中,美國“材料基因組計劃”的提出和實施,使材料數據受到前所未有的重視,推動了大數據在新材料研發和生產中的應用,催生了新材料智能技術。
隨后,謝建新院士從材料智能設計、智能實驗及智能制造3個方面為參會者詳細介紹了新材料的智能技術。材料智能設計包括大規模計算、機器學習、大規模計算+機器學習3類。并通過高端銅合金定制設計和新一代高強鋁合金定制設計詳細闡述了機器學習逆向設計的步驟。
關于材料智能實驗,包括自動實驗、可組裝實驗系統、自主實驗等。謝建新教授展望,未來智能實驗將深度融合信息和互聯網+技術、材料計算-實驗-數據技術,實現自主實驗的模塊化協同調度和統籌,人機知識和信息的實時交互和選代。此外,還將構建基于實時模擬和數字模型的“數字孿生體”,與實驗實時雙向信息交互,促進計算-實驗-數據的融合,實現材料多尺度、全流程一體設計和綜合優化。
針對新材料制備與生產制造中面臨的復雜性和不確定性兩大挑戰,這些問題往往導致材料性能波動大、質量不穩定。為此,謝教授強調,將人工智能引入材料制造領域,是應對這些挑戰、提升材料性能穩定性與質量一致性的關鍵路徑。
中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院 研究員 孫飛
報告題目:《生物電鏡技術前沿和創新》
電子顯微成像技術的發展極大促進了生命科學研究的進步,近20年發展起來的冷凍電鏡技術和體電鏡技術在生物大分子復合體的精細結構和細胞組織的精細三維構造研究方面發展了重要作用。在過去的十多年里,孫飛研究員及其團隊一直致力于生物電鏡領域的創新,圍繞冷凍電鏡和體電子前沿技術在樣品制備、數據采集處理、裝備開發等方面的探索。并且孫飛研究員團隊在電鏡關鍵技術裝備研發方面也取得了重要進展,從30kV開始,到突破關鍵部件(120kV)再到向整機研制進發,成功突破了高壓場發射電子槍技術、高穩定高壓電源技術、100kV電磁透鏡組系統等關鍵核心技術。
賽默飛世爾科技(中國)有限公司 高端透射電鏡全球首席科學家 Eric Van Cappellen
報告題目:《Iliad,the new L-shapped (S)TEM column from Thermo Fisher Scientific》
在報告中,Eric Van Cappellen重點推介了賽默飛于本次大會發布的電鏡新品——Iliad。這款電鏡搭載了尖端的電子能量損失譜儀(EELS)與能量過濾系統,顯著提升了產品性能。其先進的EELS與EFTEM數據收集技術、增強的束流穩定性以及加速的數據采集速度,共同構成了Iliad的核心競爭力。Iliad配備的超快靜電束閘能夠實現對電子束量的精細調控,使之成為表征電子束敏感樣品的理想工具。
Iliad還創新性地采用了多模式方法,巧妙融合EDX、EELS及EFTEM功能,能夠同步捕獲多元化的信號。數據通過高效的Velox軟件即時獲取,并支持實時查看與處理,不僅實現了多模式數據采集的無縫銜接,更賦予了用戶即時反饋的能力,極大地豐富了透射電鏡的使用體驗。
泰思肯貿易(上海)有限公司 Product Marketing Director Petr Klimek
報告題目:《Introucing AMBER X 2 and AMBER 2:New Generation FIB-SEMs for Speed,Utility,Precision》
在報告中,Petr Klimek介紹了泰思肯公司的新品——AMBER X 2與AMBER 2。其中,AMBER X 2憑借其尖端的等離子體FIB-SEM技術,實現了前所未有的速度、精度與多功能性,樹立了該領域的新標準。而AMBER 2則通過優化工作流程,最大限度地減少了停機時間并提升了操作效率,尤其擅長于執行多樣化的納米原型設計任務。此外,AMBER 2還展現了其超高分辨率(UHR)成像能力的卓越洞察力。
北京大學博雅特聘、長聘教授/新基石研究員 陳良怡
報告題目:《定量活性細胞超分辨成像:十年歷程》
超分辨率顯微鏡面臨光毒性強、成像速度慢及操作繁瑣等局限性,陳良怡團隊歷經十多年的深入研究,發展通用的、研究者可以信賴的活細胞超分辨率成像方法并推進其時空分辨率極限。1)海森結構光超分辨顯微鏡:去除偽影,降低超分辨成像所需要的光通量;2)熒光-無標記雙模態顯微鏡:同時記錄細跑三維內細胞器互作網絡以及關心的分子;3)稀疏解卷積超分辨算法:通用數學超分辨率方法,提高光子數-分辨率轉化效率;4)物理模型驅動的背景去除算法:通用,無參數高效,高保真,定量;5)基于傅里葉頻率穩定性的超分辨率成像質量評估方法:通用,無需先驗。
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