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科研新闻
08月23日
10
追风逐电的法拉第3D打印
集成电路的晶体管尺寸逐渐逼近光子和电子的极限,摩尔定律的延续即将走到尽头。发展纳米尺度器件制造的新技术迫在眉睫。如今,随着3D打印技术的发展,其特征尺寸逐渐逼近纳米级,使这种不受光源限制的增材制造技术成为潜在的破局者。然而,打印速度慢、制造环境复杂、材料种类受限以及结构自由度低等关键因素限制了这项技术的应用发展。传统的微纳尺度3D打印技术,依赖于实物喷嘴,其加工精度均由喷嘴决定,既无法实现更低至几纳米级的加工精度,也无法保证大规模的加工;以电子束和离子束的加工为例,虽然它们能够实现纳米尺度的精度,但无法实现大面积阵列的快速打印。在上海科技大学“小而精、高水平”的全新理念引导下,冯继成教授课题组发展了兼具高精度、高通量和多材料的纳米尺度3D打印技术——“法拉第3D打印”,寻求纳米尺度3D打印的全新突破。他们的最新进展以” Metal 3D nanoprinting with coupled fields”为题发表在国际期刊Nature Communications上(https://doi.org/10.1038/s41467-023-40577-3)。上海科技大学物质学院2022级博士
08月01日
12
上科大举办第五届光子科学(生命科学与材料)暑期学校
炎炎盛夏,上海科技大学第五届光子科学(生命科学与材料)暑期学校如约而至。本届暑期学校由大科学中心、物质科学与技术学院、iHuman研究所和研究生院共同倾力打造,为广大学子带来一场激动人心的科学盛宴。7月17日,上科大校党委副书记、副校长江舸出席开幕式并致辞。他表示,大科学装置作为尖端的科学探测手段,在实现国家科技自立自强目标任务中发挥关键作用,在落实科教兴国战略中承担重要使命。他指出,与国外大科学装置相比,部分在建装置已经实现了从“跟跑”“并跑”到“领跑”的跨越。在大科学装置建设和科技前沿探索的“无人区”,科学家们将面对全新的技术挑战,新的科学问题亟需解决。他鼓励学员把握住这次难得的学习机会,并欢迎大家在未来共同参与大科学装置的研制和重大科研项目的研究。江舸副书记在开幕式上致辞饶子和院士作“光子科学与生命科学”专题报告本届暑期学校邀请中国科学院院士饶子和、中国工程院院士赵振堂等众多国内外知名学者担任授课专家。来自82个高校和科研院所的270余名高年级本科生、研究生和青年科研人员齐聚一堂。本届光子科学暑期学校的主题为“生命科学与材料”,旨在推动以“大跨度、多学科交叉”的先进平台为依托的科
07月31日
10
市级科技重大专项子项目“X射线光学及探测器技术”通过技术验收
2017年,为支持在张江科学城建设硬X射线自由电子激光装置,上海市政府设立了硬线重大专项,旨在攻克和掌握SHINE装置建设的重大关键技术和系统集成技术,完成样机研制。硬线重大专项共有四个子项目,承担单位为中国科学院上海高等研究院,共建单位为上海科技大学、中国科学院上海应用物理研究所、中国科学院上海光学精密机械研究所、上海市隧道工程轨道交通设计研究院。上海科技大学承担了其中的“X射线光学及探测器技术”项目的建设任务。面向SHINE束线站总体亟待解决的关键技术挑战,上科大联合中国科学院上海高等研究院、同济大学和中国科学院上海微系统与信息技术研究所等合作单位,部署了7项课题研究,聚焦高精度光学元件、高性能探测器件和实验关键样机研制,为硬线装置奠定了不可或缺的技术基础。中国工程院院士、硬线项目总经理赵振堂主持验收会。上海市科学技术委员会研发基地建设和管理处副处长陆文斌,上海科技大学副校长丁浩,中国科学院上海高等研究院副院长邓海啸,以及上海科技大学、上海高研院、同济大学和上海微系统所等单位的代表参加了会议。技术验收专家组由上海交通大学、同济大学、中国科学技术大学、中国科学院高能物理研究所、中国科
学术报告
02
09
2023
I21-RIXS Beamline Building-up Experiences
主讲人:Ke-jin Zhou
时间:14:00-15:00
地点:物质学院5-105报告厅
05
30
2022
第二十二期光子科学论坛——纳米分辨X射线全场成像技术及应用(含录屏)
主讲人:袁清习
时间:13:30
地点:腾讯会议
研究方向
核心技术研发
基于光子和电子的变革性探测能力和制造能力的创新,牵引尖端探测器、复杂体系、超高通量数据处理等交叉前沿科学研究
交叉科学研究
开展基于XFEL的特色前沿研究,连接校内外众多学科,汇聚不同领域需求与思想,
活细胞结构与功能成像等线站工程项目视频
活细胞结构与功能成像等线站工程项目整体概况
活细胞结构与功能成像等线站工程”项目是一个以活细胞成像为主要创新点的,涵盖生物、物理、化学多学科领域的综合线站工程。本项目整合目前在生物学研究方 面应用最为成功的荧光超分辨光学显微成像及X射线自由电子激光(简称“XFEL”)显微成像两大前沿技术,构建一个在活细胞体系下实现纳米级超高分辨率的可视化、 实时成像平台,从而实现以前所未有的三维快速探测细胞内的纳米世界的目标。建成后,将最终实现对活细胞的X-光超微结构和荧光功能成像原位组合成像,在纳米尺 度实时研究活细胞内部DNA、RNA和蛋白质分子的相互作用,有助于更加深入地了解生物过程分子机制...
大装置图片
活细胞项目波荡器
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硬线一号井隧道
国际电子能谱与 电子结构大会
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上科大长廊
EPICS控制系统软件开发
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硬线五号井基地效果图
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BE SHINE束线站总体
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实验站图片
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