| 线站成果 | 典型的研究方法或研究领域 | 实验站可提供的信息 | 对国家需求、产业需求、生命健康和前沿科学研究的意义 | 代表性成果的图或数据,及简要文字描述 | 近期发表的高水平论文或成果的应用 |
| 1、材料电子结构分析 | HR-SRPES 和 HR-XPS 提供元素的价态信息,NEXAFS 提供元素的配位信息。 | 提供催化剂的电子结构信息,为设计新型高效催化剂提供方向。 | ![]() 利用近边 X 射线吸收精细结构和同步辐射光电子能谱 得到原子分散的 Pt 金属位点的配位信息 | J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4505-4509 | |
| 2、催化反应机理 | 通过 HR-UPS 和 HR-SRPES 获得反应中间体的电子结构信息,从而推导反应机理。 结合 HR-XPS 分析和密度泛函理论(DFT)计算,探索反应机理和反应路径。 | 为设计高选择性和高催化活性的催化剂体系提供了新思路。 | ![]() ![]() 利用 UPS 和 HR-SRPES 得到的 VS-CuIn5S8 和 CuIn5S8 的价带谱和 S 2p 谱图 ![]() 同步辐射光电子能谱原位实验为 DATP 分子在 Cu(111) 表面脱氢反应机理研究提供了关键证据 | Nature Energy 4, 690-699 (2019) J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (19), 6076-6082 | |
| 3、表界面电子结构 | 利用 HR-SRPES 原位研究模型催化剂表面的反应中间体。 | 通过模型催化剂的表面电子结构得到催化反应的活化机制,揭示催化剂界面与催化反应的内在关联。 | ![]() 利用同步辐射光电子能谱的高强度和高分辨特性, 原位研究催化反应机理, 为二氧化碳电催化还原性能研究提供了关键实验数据 | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5652-5655 | |
| 4、光电器件界面性质 | 利用不同的光子能量探测光电器件不同深度的信息,以及界面处的能级结构信息。 | 为设计性能更好的光电器件提供理论依据。 | ![]() Al/CH3NH3PbI3 界面结构的原位光电子能谱研究 | ACS Appl. Mater. Inter. 2020, 12 (25), 28861-28868 |







