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表面增强拉曼光谱国际会议将于厦门大学召开

发表时间:2017-07-17 16:50

“表面增强拉曼光谱国际会议”

International Conference on Surface-Enhanced

Raman Spectroscopy

厦门2017.12.05 - 09


  “表面增强拉曼光谱国际会议 (International Conference on Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) ”将于2017年12月5日–9日在厦门大学科学艺术中心召开。会议由厦门大学主办,主席为厦门大学李剑锋教授,荣誉主席为厦门大学中科院院士田中群教授。


    本次大会旨在讨论过去40多年SERS在实验与理论方面的发展及其应用,以加强同行之间的交流与合作,推动SERS的持续发展与创新。期间,SERS领域的先驱与权威 Richard P. Van Duyne、Martin Moskovits、Andreas Otto以及相关学科的**学者Peter G. Bruce、Stefan A. Maier、Jürgen Popp等将作大会报告。

大会组委会诚邀您的到来!

邀请报告

Aizpurua, Javier

Spain

Attard, Gary A.

UK

Bruce, Peter G.

UK

Chen, Hongyu

China

Chen, Lingxin

China

Choo, Jaebum

South Korea

Dong, Zhenchao

China

Feliu, Juan M.

Spain

Gewirth, Andrew  A.

USA

Hardwick,  Laurence J.

UK

Haynes, Christy  Lynn

USA

Hu, Jiming

China

Hwang, Bing-Joe

Chinese

Taipei

Ikeda, Katsuyoshi

Japan

Kneipp, Janina

Germany

Koper, Marc T. M.

Netherlands

Lian, Tianquan

USA

Link, Stephan

USA

Lu, Lehui

China

Luo, Yi

China

Maier, Stefan A.

UK

Moskovits, Martin

USA

Nie, Shuming

USA

Otto, Andreas

Germany

Ozaki, Yukihiro

Japan

Popp, Jürgen

Germany

Schlücker,  Sebastian

Germany

Tay, Li-Lin

Canada

Van Duyne,  Richard P.

USA

Wang, Jianfang

Hong Kong

Xie, Wei

China

Xu, Hongxing

China

Yang, Haw

USA

Zenobi, Renato

Switzerland

‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧

‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧

超过50位SERS领域的知名专家已确认参加会议并作报告,详细报告名单请关注大会官方网站:

http://sers2017.xmu.edu.cn



重要时间:

(1) 2017/05/30: **轮会议通知

(2) 2017/06/15: 开放注册投稿系统

(3) 2017/09/30: 网站投稿截止日期

(4) 2017/12/05: 报道注册

(5) 2017/12/06 - 2017/12/09: 会期


在线投稿系统已经开放!!

摘要征集开始啦!!

在线注册地址:

http://sers2017.xmu.edu.cn/reg/registration.asp

(1) 报告形式:会议包括口头报告墙报展,并设置“优秀墙报奖”

(2) 征稿主题:本次大会涵盖表面增强拉曼光谱各个方面,大会的议题包括但不限定于:表面增强拉曼光谱及其在电化学、生命科学、分析科学、催化化学、能源和材料等领域的应用,同时还包括针尖增强光谱(TERS)、壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)、等离激元及其增强红外/荧光/和频等光谱技术。

(3) 投稿说明:大会官方语言为英语。所有摘要需根据网站提供的模板,采用英文撰写,并通过在线投稿系统提交。


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紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。
前言:为什么物质有颜色?物质在光源 (如大阳光)提供的能量作用下,构成物质元素的原子中的电子,发生了以基态到激发态,又以激发态回到基态的跃迁,导致物质选择性地吸收或发射相应特定的光波,从而显示其特有的颜色。例如:大多数金属显银白色,是因为金属的能带上部存在大量的空轨道,并且相邻轨道之间的能量差值非常小。因此,任何波长的光子进入金属表面时,都能将金属内部的自由电子激发到能带上部的空轨道上,但电...
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5#样品... ...
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寻求一门新的高科技 手段应用到森林资源监测、森林防火及林业执法中,已成为林业管理的一项迫在眉睫、亟待解决的重大课题
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