講座推送 | Ivan Scivetti 博士:邁向電化學(xué)化學(xué)計(jì)量分辨率,利用電化學(xué)石英晶體微天平推動(dòng)計(jì)算研究
報(bào)告人:Ivan Scivetti 博士
英國科學(xué)與技術(shù)設(shè)施委員會(huì)(STFC)
高級(jí)計(jì)算科學(xué)家
Ivan Scivetti obtained his MEng in Nuclear Engineering at the Institute Balseiro, Argentina. He completed his PhD in Physics at the Queen's University of Belfast. After two years in Rolls-Royce Civil Nuclear, he became a postdoc at the University of Liverpool. Nowadays, he is a senior computational scientist at the STFC, UK, where he develops and implements methods for modelling, simulation and analysis of complex phenomena at the nano-scale level.
報(bào)告內(nèi)容簡(jiǎn)介
To date, there is no experimental technique that can provide direct, simultaneous time and spatial resolution of quantitative stoichiometry changes during electrochemical cycling. This limitation hinders atomistic interpretation of experiments and obstructs the development of improved electrochemical solutions. Although simulations based on Density Functional Theory (DFT) offer a tool to derive fundamental insight, it is not straightforward to build models with stoichiometries that are compatible with electrochemical experiments.In this talk, I will present a strategy to overcome these limitations using Electrochemical Quartz Crystal Microbalance (EQCM) experiments and our recently developed ALC_EQCM software. EQCM allows to simultaneously measure charge and mass changes of electroactive materials. Such information can be coupled with the stoichiometric changes of the participating species through the (two) charge and mass balance equations. For complex reactions that involve more than two species, I will show how ALC_EQCM conveniently selects stoichiometric compositions among the set of possible solutions and generate atomistic models from them. These models, fully compatible with the EQCM data, can be optimised using DFT simulations to identify favoured stoichiometries and structures from first principles.
報(bào)告時(shí)間:
2023年07月20日(周四) 下午4點(diǎn)
參會(huì)方式:
Zoom ID: 999 2413 1006
會(huì)議聯(lián)系:
李女士,電話:186 1838 2402
郵箱:lauren.li@biolinscientific.com
QSense 技術(shù)簡(jiǎn)介:
QSense耗散型石英晶體微天平技術(shù)原理及應(yīng)用
具有耗散因子檢測(cè)功能的QSense石英晶體微天平技術(shù)是瑞典百歐林科技有限公司的專 利技術(shù),可提供多個(gè)頻率和耗散因子數(shù)據(jù),用于測(cè)定非常薄層的吸附層的質(zhì)量,并同步提供粘彈性等結(jié)構(gòu)信息。
耗散型石英微晶體天平技術(shù)(QSense)作為一種實(shí)時(shí)界面多維跟蹤技術(shù),可以對(duì)多種不同類型的界面進(jìn)行實(shí)時(shí)在線無需標(biāo)記的表征。在檢測(cè)電化學(xué)界面反應(yīng)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),該儀器能夠通過控制反應(yīng)界面電解液等的流動(dòng),檢測(cè)模擬電化學(xué)過程。通過倍頻檢測(cè)模擬電化學(xué)反應(yīng)中阻抗的變化,為揭示反應(yīng)機(jī)理提供有力的證據(jù)。
該儀器應(yīng)用范圍包括鋰電池/超級(jí)電容器、高分子聚合物、環(huán)境膜處理、納米顆粒、石墨烯、蛋白質(zhì)、核酸,多糖等生物分子和細(xì)胞/細(xì)菌、自組裝材料、食品、生物傳感器等,從納米到微米尺度的物質(zhì)與界面之間的相互作用及物質(zhì)的環(huán)境響應(yīng)。
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標(biāo)簽:石英晶體微天平技術(shù)
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