تم عقد اجتماع تبادل التكنولوجيا المغنطيسية لمركز تحليل واختبار جامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 بنجاح
تم عقد اجتماع تبادل التكنولوجيا المغنطيسية لمركز تحليل واختبار جامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 بنجاح
November 10, 2023
في 28 أكتوبر 2023، تم عقد اجتماع مركز القياس الفرعي للتكنولوجيا المغناطيسية واجتماع تدريب مستخدمي CIQTEK بنجاح. أكثر من 50 خبيرًا وباحثًا من جامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة شاندونغ، وجامعة الصين للبترول، وجامعة شاندونغ للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة تشينغداو، وجامعة شاندونغ للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة يانتاي، وجامعة لياوتشنغ، وغيرها من الجامعات والأبحاث اجتمعت المعاهد في مقاطعة شاندونغ معًا لإجراء مناقشة متعمقة حول النظريات الأساسية لمقياس طيف الرنين المغنطيسي الإلكتروني (EPR ) . وقاموا أيضًا برحلة للتعرف على استخدام مطياف الرنين المغنطيسي الإلكتروني في مركز التحليل والاختبار بجامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا.
وفي بداية الاجتماع، أعربت السيدة سون تشيونغ من جامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا عن ترحيبها الحار بالخبراء. قدمت بإيجاز تاريخ التطوير والوضع الحالي لمركز الاختبارات التحليلية بجامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا (QUST)، والذي يتبع الجامعة مباشرة وتم تأسيسه في يونيو 2020 على أساس مركز الاختبار التحليلي الأصلي التابع للجامعة ذات الصلة. الكليات، مع أصول الأجهزة الحالية التي تبلغ حوالي 196 مليون يوان صيني وأكثر من 200 مجموعة من الأدوات التحليلية التي تركز على مجالات الخدمة الرئيسية الأربعة للتحليل والكشف والاختبار والبحث والتطوير. وقال السيد صن إن CIQTEK حققت نتائج مثمرة في مجال الرنين المغناطيسي الإلكتروني والأدوات العلمية المتطورة، وقامت ببناء منصة تواصل جيدة للمستخدمين.
شارك البروفيسور تشو فانبينغ من جامعة شاندونغ تجربته في "تحليل المشاكل الشائعة في اختبار EPR". غطى التقرير تعريف وتحديد مبادئ المعلمات ذات الصلة في عملية اختبار EPR، وزود العلماء المشاركين بالخبرة في حل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر أثناء عملية الاختبار، بما في ذلك اختيار عامل الالتقاط، وتحديد نظام التفاعل، والتحليل. من النتائج.
قدم البروفيسور جيشيانغ هو من جامعة تشينغداو عرضًا تقديميًا حول "بناء وتنظيم أداء المغناطيسات الجزيئية المستحثة ضوئيًا في درجة حرارة الغرفة". وقال إن المغناطيسات الجزيئية لديها مجموعة واسعة من التطبيقات في تخزين المعلومات عالية الكثافة، والحوسبة الكمومية، وأجهزة الدوران الإلكترونية، وما إلى ذلك، وأصبحت نقطة بحثية ساخنة عند تقاطع العديد من التخصصات، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والمواد. . بالتركيز على عمل تعديل الاستجابة للضوء في المغناطيسات الجزيئية، قام الباحثون بتجميع أمثلة متعددة للمغناطيسات الجزيئية الضوئية في الأنظمة المعقدة لحمض الفوسفين العضوي/الحمض الكربوكسيلي باستخدام استراتيجية تجميع المانح والمستقبل للإلكترون لتحقيق تغيير قابل للضبط لمعدل المغنطة الناجم عن الضوء عند درجة حرارة الغرفة. يتم تحقيق الثبات المغناطيسي (177 كلفن) لحلقة التباطؤ الحراري العملاقة في مادة فوتوكروميك ذات توجه جذري لأول مرة من خلال استغلال التغير في الاقتران المغناطيسي بين جذري مولد ضوئيًا ومعدن مغناطيسي. من خلال إدخال معادن أرضية نادرة متباينة الخواص لتحقيق سلوك التشغيل/الإيقاف للمغناطيس أحادي الجزيء المستحث بالصور وزيادة درجة حرارة المعالجة فوق درجة حرارة الغرفة، تم اقتراح استراتيجية جديدة لبناء مغناطيس أحادي الجزيء باستخدام مواد فوتوكروميك.
شارك البروفيسور جينشنغ تشاو من جامعة لياوتشنغ العمل المتعلق بـ "الأبحاث المتعلقة بالبوليمرات المترافقة وتطبيقاتها مع محفزات الترابط غير المتجانسة من نيتريد الكربون لتوليد الهيدروجين الضوئي"، حيث أشار إلى أنه بالمقارنة مع TAPT-COFs المستبدلة بالبنزين، فإن TTPA-COFs تمت إضافة ثلاث ذرات نيتروجين بيريدين إضافية على حلقة البيريدين حول وحدة التريازين. يمكن استخدام كلا COFs كمحفزات ضوئية ذات نشاط HPR عالي، حيث كان HPR لـ TTPA-COF 6485.05 ميكرومول جم -1 ساعة -1 ، وهو أعلى بكثير من TAPA-COF ( 2028.06 ميكرومول جم -1 ساعة -1 ). والجدير بالذكر أن قيمة AQY لـ TTPA-COF وصلت إلى قيمة أعلى تبلغ 12.25٪ عند 405 نانومتر. يؤدي إدخال ذرات نيتروجين البيريدين الإضافية إلى تعزيز تأثير الإلكترونات خارج المجال، مما يطيل طول اقتران TTPA-COF، وبالتالي يزيد نطاق امتصاص TTPA-COF، ويعزز أيضًا الفصل المكاني للإلكترونات والثقوب. يؤدي إدخال ذرات البيريدين إلى إبطاء معدل تعقيد زوج الإلكترون/الثقب وكذلك تسريع هجرة الناقل على سطح المحفز الضوئي. يمكن لهذه العوامل أن تفسر نشاط HPR الأعلى بكثير لـ TTPA-COF مقارنة بـ TAPT-COF. نحن نؤكد على أهمية ذرات النيتروجين في بناء COFs المستندة إلى التريازين، والتي توفر طريقة لتصميم محفزات ضوئية فعالة من HPR.
وبعد الاجتماع، زار الضيوف مركز التحليل والاختبار بجامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا . وبعد الاجتماع، زار الضيوف مركز التحليل والاختبار بجامعة تشينغداو للعلوم والتكنولوجيا.