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凝聚态

为什么二维原子缺陷如此重要?

凝聚态物理邀请报告

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主讲人: Roger Proksch 博士
地点: 物理大楼西312会议室
时间: 2026年9月15日(周二)下午3:30-4:30
主持 联系人: 刘开辉-khliu@pku.edu.cn
主讲人简介: Roger Proksch 博士是原子力显微镜(AFM)领域公认的领军人物, Oxford Instruments 集团首席技术官、Asylum Research 联合创始人兼首席技术官,同时担任 University of Tennessee, Knoxville 材料科学系兼职教授,深耕 AFM 技术研发与产业化近30年。
Roger 博士拥有 University of Minnesota 凝聚态物理博士学位,早年曾任职于 Digital Instruments 担任 Staff Scientist,深耕 AFM 技术研发与产品优化,积累了丰富的纳米表征技术产业化经验。Roger 博士发表超100篇顶级期刊论文,h -index 52,拥有39项美国授权专利,专利技术应用于数千台设备,创造超2.5亿美元营收。他曾任 American Physical Society(APS)仪器与测量科学专题组主席,是 NASA “Icy Worlds”论坛成员、Piezoresponse Force Microscopy(PFM)创始董事会成员,多次组织国际学术研讨会,还曾荣获多项 R&D 100奖项。

摘要 (Abstract)

石墨烯这类二维结构本身缺陷极少,而其他各类过渡金属硫族化合物(TMD)存在缺陷,这类缺陷会限制其制备更大尺寸半导体器件。横向力显微镜(LFM)与导电原子力显微镜(cAFM)可分别用于观测表面缺陷与亚表面缺陷。随着原子力显微镜(AFM)技术发展,正交相位差分干涉式技术QPDI的产生,可过光学干涉读取悬臂梁位移,将位移探测推进到亚飞米(sub-femtometer)量级,远低于传统方案的噪声底,可用于表面结构与动力学研究的定量、高速工具。QPDI技术将有助于推进二维材料(如石墨烯、过渡金属硫化物)中应用进程:在极低成像力下表征本征褶皱与应变场、测绘局部纳米力学与摩擦性质、探测热振动与相变,以及研究层间耦合与缺陷。当前挑战与未来方向,如 AFM 与时间分辨、多频测量的结合,将指向揭示低维系统中隐藏的结构与动力学。