2024年第五届粉末衍射晶体结构解析及Rietveld精修高级研讨会

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会议时间:2024-06-22 ~ 2024-06-28
举办场地:上海大学宝山校区计算机工程与科学学院 导航
主办单位:上海大学材料基因组工程研究院 更多会议
大会主席:领域专家
会议介绍

第五届粉末衍射晶体结构解析及Rietveld精修高级研讨会于2024年6月22日-28日召开。期间上海大学将与晶体学软件开发者一起研讨晶体结构解析及精修技术,会议以实际应用实例为基础,参会者可在较短时间掌握粉末衍射法晶体结构分析技术。

2019~2023年我们成功举办了四届"粉末衍射晶体结构解析及Rietveld精修高级技术研讨会",已有来自全国科研院所共六百余研究人员参加。今年2024年,第五届研讨会将于6月22日-28日在上海大学召开。研讨会将以实际应用实例为基础,参会者可在较短时间掌握粉末衍射法晶体结构分析技术。

法国劳厄郎之万研究所Juan Rodriguez研究员是著名粉末衍射分析软件Fullprof的开发者,此次来到上海为研讨会的主讲人之一。

研讨会分为两个连续但独立的研讨会,第一个着重晶体结构解析及精修初级知识和基本应用实例的讲解(3天);第二个聚焦晶体结构解析及精修的高级实操技术(25,26,27日共3天)。完全没有基础的同学可以参加2个研讨会,已有基础的同学可以仅参加第二个。

参会人员可根据个人需要单独参加其中一个或连续参加两个研讨会。

研讨会语言

研讨会以中文语言为主。Juan研究员以英文讲解,讲解中将通过AI翻译功能进行实时翻译,以解决英语讲课中部分参会人员的语言障碍。

研讨会内容

集中讨论如何使用Fullprof Suite、iCPowder和Jana软件进行粉末衍射数据的分析:

(1)粉末衍射数据收集及基本处理技巧

(2)相变前后结构分析方法实例

(3)未知新相的晶胞参数求解及空间群确定

(4)Le Bail方法提取积分强度和结构因子

(5)峰形全谱拟合及衍射强度提取

(6)晶体结构解析方法和调整复杂结构实例

(7) 空间群-子空间群关系及其应用实例

(8)结合电镜、电子衍射方法的粉末衍射结构解析实例

(9)使用仪器参数文件评估微观结构、尺寸和应变效应的原理和实例

(10)(重点讲解和练习部分)Rietveld精修的掺杂/多相/刚体问题的处理方法及应用实例等

(11)自动化精修演练实战

(12) 考虑微观结构影响的Rietveld精修练习

(13)二维周期性材料堆垛错误、涡旋结构分析原理及实例

第一个研讨会前半部分1-8为主;两个研讨会内容有少部分重叠。内容微调不再另行通知。

以下内容为GPT视角对粉末衍射晶体结构相关领域的解读,仅供参考:

粉末衍射晶体结构研究现状

  1. 技术应用与发展:粉末衍射法是一种常用的晶体结构分析方法,特别是在难以获得单晶的情况下。该方法通过将倒易空间三维衍射数据重叠为一维衍射花样,来解析材料的晶体结构。近年来,随着同步辐射光源、新的结构分析算法以及计算机计算能力的发展,粉末衍射法在测定复杂晶体结构方面取得了显著进展。目前,国际上已经能够用粉末衍射数据和从头计算方法测定单胞体积较大、原子参数较多的化合物晶体结构。
  2. 研究热点与挑战:粉末衍射晶体结构研究在近年来一直是国际晶体学界的研究热点。然而,由于粉末衍射数据中的衍射线重叠问题,特别是低对称性、大单胞体积、高角度的衍射线重叠,使得晶体结构解析面临很大的挑战。此外,粉末衍射结构分析还面临计算量大、偏差大等问题。因此,如何提高粉末衍射数据的解析精度和效率,是当前研究的重要方向。
  3. 新方法与新进展:为了克服粉末衍射晶体结构研究的挑战,研究者们不断探索新的方法和算法。例如,小分子串行飞秒X射线晶体学(smSFX)是一种结合高通量、飞秒脉冲的X射线自由电子激光器(XFEL)以及新型数据处理算法的新方法,该方法能够获得微晶金属-有机材料的高分辨率结构。该方法不要求材料能耐受辐射,几乎不需要制样过程,还能在室温和大气压条件下进行,理论上适用于所有微晶的结构解析。
  4. 应用领域:粉末衍射晶体结构研究在材料科学、化学、物理等领域具有广泛的应用。通过解析材料的晶体结构,可以深入了解材料的性质、性能和功能,为材料的设计、制备和应用提供重要的理论依据和实验指导。

粉末衍射晶体结构研究可以应用在哪些行业或领域

  1. 材料科学:粉末衍射晶体结构研究是材料科学领域的重要工具。它用于分析材料的晶体结构,包括晶格参数、晶胞尺寸以及晶格取向等信息。通过了解材料的晶体结构,科学家可以更深入地理解材料的性质、性能和功能,为材料的设计、制备和改性提供重要的理论依据。
  2. 化学:在化学领域,粉末衍射技术可以用来分析无机物和有机物的结构化学。例如,通过粉末衍射晶体结构研究,可以确定化合物的晶体结构,了解分子间的相互作用和反应机制,从而指导化学反应的设计和优化。
  3. 地质学:在地质学领域,粉末衍射技术可以用来分析岩石中的矿物组分,以及构成矿物的元素和结构特征。这对于地质勘探、矿产资源开发和地质灾害预测等方面具有重要意义。
  4. 生物学与医学:在生物学和医学领域,粉末衍射技术可以用来分析蛋白质、DNA等生物大分子的结构和功能。这对于了解生物分子的作用机制、疾病的发生和发展等方面具有重要意义,为疾病的诊断和治疗提供新的思路和方法。
  5. 物理学:在物理学领域,粉末衍射技术可以用来研究材料的相变和变形等现象。通过测量不同温度、压力等条件下的衍射图样,可以了解材料在不同条件下的结构变化,为材料的物理性质和应用提供重要的信息。

粉末衍射晶体结构研究领域有哪些知名机构或企业

  1. 国际衍射数据中心(ICDD):这是由成立于1941年的粉末衍射化学分析联合委员会演变而来的非盈利性全球科学组织。ICDD致力于收集、编辑、出版和分发标准粉末衍射文件(PDF卡片),这些卡片主要用于结晶材料的物相鉴定。ICDD是全球X射线衍射领域最为权威的机构,总部位于美国宾夕法尼亚州新城广场。
  2. 中国科学院物理研究所:该所拥有先进的粉末衍射实验设备和技术,致力于晶体结构解析和物性研究。在粉末衍射晶体结构研究方面,该所取得了多项重要成果,对国内外相关领域的研究产生了重要影响。
  3. 清华大学材料学院:该学院在粉末衍射晶体结构研究方面也具有较强的实力。学院的研究团队利用先进的粉末衍射设备和技术,对新型材料的晶体结构进行了深入研究,取得了一系列创新成果。
  4. 德国布鲁克公司(Bruker):这是一家全球领先的科学仪器制造商,提供高质量的粉末衍射仪和其他相关设备。布鲁克的粉末衍射仪具有高精度、高稳定性和易于操作的特点,被广泛应用于材料科学、化学、地质学等领域。
  5. 日本理学株式会社(Rigaku):该公司也是一家知名的科学仪器制造商,其粉末衍射仪在材料科学领域具有广泛应用。理学的粉末衍射仪具有高分辨率、高灵敏度和低噪音等特点,能够满足各种复杂的晶体结构分析需求。
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