PANDORA 多功能台式原子层沉积系统
PANDORA 多功能台式原子层沉积系统

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Forge Nano

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PANDORA

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美洲

  • 白金
  • 第11年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

衬底尺寸: 10×10 平面 / 100ml 粉末

工艺温度: 最高 200℃

前驱体数: 2-6

重量: >100kg

尺寸(W x H x D): 125 × 98 × 98 cm

均匀性: 在粉末表面实现均匀原子层包覆 / 平面薄膜不均匀度 <1%

PANDORA 多功能台式原子层沉积系统


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很多人相信,潘多拉的魔盒还埋藏着尚未开发的宝物——希望!


正是基于对于新技术应用的美好愿景,Forge Nano 开发了 PANDORA 台式原子层沉积系统, 这一工具巧妙地将粉末原子层沉积技术和平面原子层沉积薄膜技术结合,是绝无仅有的高效研发工具。使用者可轻易地在粉末与平面样品之间切换,而不用担心影响研究效率。


产品规格

1. 前驱体通道:2-6

2. 连续流 / 静态流兼容

3. 反应腔:100ml 粉末腔 / 10×10cm 平面

4. 反应腔结构:旋转式

5. 反应腔温度:最高 200℃

6. 配件:In-situ QCM,等离子发生器,臭氧发生器,在线式气体分析系统,冲压辅助装置

7. 支持样品:粉末,纤维,平面样,器件,药物

 

产品特点

PANDORA 是高度集成的台式原子层沉积系统,可摆放在实验室的任意角落,采用旋转式反应腔实现对粉末材料的分散,有更高的兼容性。对于平面样品,则可快速插入平面反应台,实现样品的切换。PANDORA 高度集成的特点提高了使用效率,使用者甚至在安装的第一天便可以开始 ALD 实验。


实时监测

PANDORA 也配备了在线分析系统,可以对前驱体与副产物进行实时监测,从而进行沉积工艺改良。

 

In-situ QCM

ALD 是微量的沉积方式,故常规手段无法测量薄膜的质量,因此 PANDORA 采用石英微天平可以实时监测材料的质量变化,帮助研究者获得更高质量的薄膜。

 

反应观察窗

研究者可通过窗口实时观察粉末在腔室中的运转情况

 

符合 cGMP 要求

PANDORA 可以应用于药物的表面改性及包覆,从而提升药物的物理及化学性能。



应用

对于学术研究,液相法是进行粉末表面包覆改性的重要方法,但对于大多数研究者而言,寻找合适的工艺以及普适性较高的方案是费时耗力的工作,且液相法会造成大量的原料浪费,同时并不能实现完全均匀的包覆。包覆层会出现较多的缺陷或颗粒团聚,影响材料最终的性能。而对于敏感性较高的材料,如锂电电极粉末,液相法可能对材料性能产生不可逆的影响。


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ALD 是自限制性的薄膜沉积技术,可以在粉末材料表面形成均匀的包覆,即便是孔隙率高的多孔结构,ALD 也有较好的均一性。


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  • Forge Nano 利用粉末 / 颗粒原子层沉积(PALD)技术在粉末表面构筑涂层,所制备的涂层具有:共形,无针孔,均匀的特点。使用 PALD 方法可以制备金属单质,金属氧化物,氮化物,硫化物,磷酸盐,多元化合物以及有机聚合物等涂层。

    材料 2023-05-26

  • Forge Nano 以其专有的原子层沉积技术实现基底表面可控的涂层材料原位生长。而如何对大规模的粉末材料进行 ALD 包覆,则是行业内的难题。Forge Nano 通过多年的技术积累,是目前掌握解决方案的企业。

    能源/新能源 2022-04-19

  • 与传统的表面改性不同,PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。原子层沉积技术是一种基于自限制性的化学半反应将被沉积物质以单原子膜的形式一层一层的镀在物体表面的薄膜技术。与常规的化学气相沉积不同,原子层沉积将完整的化学反应分解成多个半反应,从而实现单原子层级别的薄膜控制精度。由于基底表面存在类似羟基这样的活性位点,因此前驱体可以形成单层的饱和化学吸附,从而实现自限制性反应。而在经过单个周期反应后,新的位点暴露出来,可以进行下一个周期的反应。

    电子/电气 2022-03-28

  • 降低风险,提升安全性不仅取决于电池系统的管理和用户良好的使用习惯,对于电池原材料的改良也是重要途径。

    能源/新能源 2021-11-26

  • Forge Nano 以其专有的原子层沉积技术实现基底表面可控的涂层材料原位生长。而如何对大规模的粉末材料进行 ALD 包覆,则是行业内的难题。Forge Nano 通过多年的技术积累,是目前掌握解决方案的企业。

    能源/新能源 2022-04-19

  • 降低风险,提升安全性不仅取决于电池系统的管理和用户良好的使用习惯,对于电池原材料的改良也是重要途径。

    能源/新能源 2021-11-26

  • 锂离子电池的广泛应用推动了新能源汽车行业的快速发展,而 PALD 包覆技术可以改进电极材料的使用寿命及电化学性能,有效提升电池整体性能。Forge Nano 公司长期以来一直致力于将该技术应用在各种锂电电池材料的改性生产工艺中。

    能源/新能源 2021-09-30

  • 随着新能源技术的不断发展,电池已经成为必不可少的工具,在消费电子和日常出行中都得到了广泛的应用。而在电池的使用中,循环使用寿命,能量密度以及安全性是决定其性能的关键指标。这是因为电池在运行过程中,会因为嵌锂,金属溶解,开裂,枝晶生长,放气等问题导致电池性能下降,而在目前的技术方案中,电池电极材料的工艺改善是提升电池整体性能的重中之重,其中 ALD 技术(原子层沉积)具有出色的成膜均匀性,保形性以及精确性,从而备受瞩目。但因为高昂的成本和设备要求,该技术一直停留在实验室阶段。Forge Nano 经过多年研发,已经开发出低成本的规模化原子层沉积粉末包覆技术。

    能源/新能源 2021-09-26

  • 与传统的表面改性不同,PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。原子层沉积技术是一种基于自限制性的化学半反应将被沉积物质以单原子膜的形式一层一层的镀在物体表面的薄膜技术。与常规的化学气相沉积不同,原子层沉积将完整的化学反应分解成多个半反应,从而实现单原子层级别的薄膜控制精度。由于基底表面存在类似羟基这样的活性位点,因此前驱体可以形成单层的饱和化学吸附,从而实现自限制性反应。而在经过单个周期反应后,新的位点暴露出来,可以进行下一个周期的反应。

    电子/电气 2022-03-28

  • ALD 反应依赖于多种前驱体化学物质得到最终产物的一种气相沉积技术。由于 ALD 反应的自限制特性,前驱体通常是过量的,从而保证表面的饱和化学吸附,实现均匀包覆。在半导体工艺中,ALD 技术已经得到广泛应用。

    电子/电气 2021-11-01

  • 有效的包衣涂层可以防止疫苗的活性成分受到环境因素影响,同时实现缓释功能,延长疫苗 的有效时间。制备涂层的方法有很多,但粉末原子层沉积技术(简称 PALD)作为一种精准 可控的纳米包覆技术,近年来被广泛用于新能源,催化,金属粉末的界面改性应用中,但鲜 有应用于药物粉末的研究。

    制药/生物制药 2021-12-06

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1年2个名额

免费仪器保养:

保内维修承诺: 质保期内,除自然灾害和人为因素损坏外,全部免费维修

报修承诺: 货物出现故障后,供货方8小时给出初步反馈。

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Forge Nano原子层沉积PANDORA的工作原理介绍

原子层沉积PANDORA的使用方法?

Forge NanoPANDORA多少钱一台?

原子层沉积PANDORA可以检测什么?

原子层沉积PANDORA使用的注意事项?

Forge NanoPANDORA的说明书有吗?

Forge Nano原子层沉积PANDORA的操作规程有吗?

Forge Nano原子层沉积PANDORA报价含票含运吗?

Forge NanoPANDORA有现货吗?

PANDORA 多功能台式原子层沉积系统信息由复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于PANDORA 多功能台式原子层沉积系统报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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