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大科学项目
活细胞结构与功能成像等线站工程
活细胞结构与功能成像等线站工程
近常压光电子能谱实验站 PES
开展气/液/固三相界面研究,利用近常压光电子能谱实现对电催化剂表面弱吸附、低覆盖度活性中间体与常占位低活性中间体的有效分辨。针对复杂电化学体系,建立基于“电化学原位动态谱学与多尺度动态模拟”交互支撑和印证的研究方法和平台。
超快物理实验站 TXS
利用自由电子激光超短、超强脉冲,实现时间分辨的共振弹性X射线散射(TrREXS)的实验测量。利用红外激光等泵浦光源对关联体系内的电子有序态进行选择性激发,揭示关联材料中多种自由度的有序态和集体激发之间的相互作用和超快动力学过程。
分子动态成像系统 AMO
利用软X射线自由电子激光作为激励源,结合反应显微成像谱仪技术,对原子、分子动态反应进行具有超高空间和动量分辨率的多体符合成像。
复合速度成像系统 CVI
利用X射线自由电子激光超短、超强脉冲,基于电子离子速度成像方法研究原子分子团簇在强场下的非线性响应现象;与光学激光泵浦-X射线探测技术结合,实时观测原子分子层次上的化学反应过程。
生物成像实验站 CDI
利用X射线实现生物样品的高分辨无损成像对于研究生物材料的真实结构和功能具有重要的科学意义。生物成像实验站利用上海软X射线自由电子激光用户装置提供的超高亮度飞秒脉冲,结合相干衍射成像方法可以在辐射损伤前记录样品的衍射图样信息,实现生物细胞的活体、无损成像。进一步与超分辨荧光显微镜结合,最终实现活细胞的结构与功能综合成像。
表面化学实验站 UXS
研究光催化二氧化碳非均相反应其初始阶段的超快动力学过程。借由探讨位于反应介面间质子耦合电子转移(proton-coupled electron transfer, PCET)的基本机制与动力学过程,揭露初始反应步骤的中间体,以期发展具有原子精度的光催化反应模型与相应之优化参数。
活细胞荧光超分辨显微镜站 SRM
活细胞荧光超分辨显微镜站使用荧光探针标记目标结构,利用合适波长的激光照明荧光样品,并与4Pi成像技术结合,实现单细胞内三维超分辨成像。可以用来观察细胞和组织形态、亚细胞结构等。进一步与X射线成像技术结合,实现超微结构和荧光功能原位组合成像。
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