恩斯特·鲁斯卡中心

恩斯特·鲁斯卡电子显微镜和光谱学中心(The Ernst Ruska-Centre for Microscopy and Spectroscopy with Electrons, 简称ER-C)是于利希研究中心的研究所之一,于利希研究中心隶属于德国亥姆霍兹联合会。恩斯特·鲁斯卡中心有三个分支: [https://www.fz-juelich.de/er-c/er-c-1 ER-C-1] “纳米系统物理学”, [https://www.fz-juelich.de/er-c/er-c-2 ER-C-2] “材料科学与工程”和[https://www.fz-juelich.de/er-c/er-c-3/ ER-C-3] “结构生物学”。

ER-C由于利希研究中和亚琛工业大学协同管理,运营着一个德国和国际用户综合平台,为大学、研究机构和工业界提供先进的仪器、方法和专业知识。

ER-C的主要目标是电子显微学相关的基础研究,致力于在物理、化学和生物学领域发展电子显微学方法,将高分辨率透射电子显微学(HRTEM)和扫描透射电子显微学(STEM)应用在其中。

历史
2004年1月27,ER-C由亚琛工业大学时任校长Burkhard Rauhut和于利希研究中心主席Joachim Treusch签署成立合同。2006年5月18日,在ER-C成员和国际电子显微学会代表的见证下正式开放。2017年1月1日,ER-C成为于利希研究中的独立研究机构。现在,作为德国联邦教育和研究部 (BMBF)“研究基础设备蓝图”的一部分,ER-C正在进一步扩建,名称为ER-C 2.0。由此,ER-C激励使用新材料的公司,使他们能够在褐煤地区Rhenish落户,并为创新材料和技术能力区域的形成做出贡献,从而促进能源结构变革。

设备资源
ER-C 在电子显微学领域发展新方法和新技术,尤其聚焦固态材料、软材料和生物系统的超高分辨率技术。ER-C拥有传统和先进电子显微镜,如标准扫透电镜,高度专业化的像差校正设备,可以获得亚埃级分辨率的结构成像和光谱学,以及用相位差技术定量分析电磁场分布,例如离轴电子全息和4D-STEM。目前,ER-C拥有7台具有像差校正功能的电镜。

2012年2月29日,欧洲第一台同时配备了球差和色差校正器的电镜在ER-C投入运行,设备型号命名为PICO,它能达到50皮米的空间分辨率和1皮米的精度,以精确定位材料中原子的位置。它还配备了单色仪、双棱镜、EELS光谱仪和直接电子计数检测器。

原位定量测量电磁场可以通过一台球差校正透射电镜实现,它具有11毫米之大的物镜极靴、两个双棱镜和直接电子技术检测器。方法和技术的发展也在这台电镜上实现,例如超高真空内的样品转移、激光辐照、原位磁化和低温实验。

随着最新一代设备的安装和运行,冷冻电子显微镜现在也是ER-C的一个重要组成部分,包括赛默飞的Titan Krios G4 300 kV (从2021年夏季开始运行)和配备了Gatan Bioquantum K3相机。

外部用户可通过ER-C用户办公室访问这些设备。

研究项目
ER-C的三个分支机构的研究领域为:

  1. [https://www.fz-juelich.de/er-c/er-c-1/EN/Forschung/forschung_node.html ERC-1] (凝聚态物理和化学):电子陶瓷和纳米电子氧化物、绿色计算材料、电磁场成像、电子光学和方法发展、金属合金和晶体生长、催化、纳米制造和量子检测、扫描隧道显微镜和光谱学以及动量分辨扫描透射电子显微镜。
  1. [https://www.fz-juelich.de/er-c/er-c-2/EN/Forschung/forschung_node.html ERC-2] (材料科学与工程):气体分离膜、电池材料、非挥发性存储介质和高性能钢。
  1. [https://www.fz-juelich.de/er-c/er-c-3/EN/Forschung/forschung_node.html ERC-3] (结构生物学):冷冻电子显微镜(cryo-EM),使用单粒子和断层扫描方法研究膜生物过程自噬和内吞作用。

官方网站

参考文献
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