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解决方案

利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope揭秘半导体陶瓷材料微观机理

应用领域

材料

检测样品

半导体材料

检测项目

BaTiO3陶瓷半导体材料
近日,奥地利TDK公司与格拉茨技术大学(Graz University of Technology)合作,利用Quantum Design公司新推出的具有AFM-SEM原位同步技术的FusionScope多功能显微镜对BaTiO3陶瓷的晶界势垒进行了直接测量,并与相关理论结果进行了对比。此外,通过向陶瓷内添加不同含量的SiO2,明确了晶界势垒能量变化的相关微观机理。

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Quantum Design-FusionScope扫描电镜——SEM+AFM二合一显微镜

FusionScope

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利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征纳米线阵列

应用领域

材料

检测样品

纳米材料

检测项目

高度、形貌、均匀性和粗糙度等
近日,德国Technische Universitat Braunschweig相关课题组通过低温刻蚀法制备了具有高深宽比的纳米线阵列并对其进行了系统性的研究。该研究针对刻蚀气氛,刻蚀时间,刻蚀功率和刻蚀温度等条件对最终制备的纳米结构的形貌进行了深入研究。文中使用先进的AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope对不同刻蚀结果的高度、形貌、均匀性和粗糙度等方面进行了细致的分析和总结。

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Quantum Design FusionScope原子力显微镜——AFM+SEM二合一显微镜

FusionScope

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利用FusionScope进行纳米力学测试,测试动态全程可见

应用领域

材料

检测样品

纳米材料

检测项目

纳米力学测试
AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope作为一款全新的集成式显微镜,拥有强大的材料形貌表征能力。设备通过SEM侧向视野,精准定位探针位置,针对性地对目标区域进行扫描。 在力学测试中,FusionScope通过SEM提供的视野,研究者可以实现对特定样品表面的力学性能测试,并且能够清晰地观察探针对样品的压痕过程。无论是想要探究材料的硬度、弹性模量还是断裂韧性,能在FusionScope中得到答案!

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Quantum Design FusionScope原子力显微镜——AFM+SEM二合一显微镜

FusionScope

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利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征3D等离子体纳米结构

应用领域

材料

检测样品

纳米材料

检测项目

3D等离子体纳米结构
近日,格拉茨技术大学相关团队提出了基于聚焦电子束诱导沉积(Focused Electron Beam Induced Deposition,FEBID)方法制备具有准确纳米尺度3D几何结构的等离子体纳米结构。同时,作者通过FusionScope多功能显微镜和透射电镜(TEM)对相应的3D纳米结构进行了原位几何尺寸的表征。然后,使用扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱仪(STEM-EELS)对所制备的3D纳米结构的等离子性能进行表征。所测量的结果与相关模拟计算结果相比,两者结果相互吻合,证明了通过FEBID的方法制备3D等离子体纳米结构的可行性。

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Quantum Design FusionScope原子力显微镜——AFM+SEM二合一显微镜

FusionScope

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《Small》氦离子辐照改善磁畴壁动力学和斯格明子稳定性,精确调控样品磁性!

应用领域

材料

检测样品

磁性材料

检测项目

磁畴壁动力学和斯格明子稳定性
近期,来自于法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学CNRS-Institut Néel实验室的Stefania Pizzini团队联合法国Spin-Ion Technologies公司的两名工程师利用离子辐照磁性精细调控系统Helium-S®对Pt/Co/AlOx磁性薄膜进行了磁性调控研究。文章以“Improving Néel Domain Walls Dynamics and Skyrmion Stability Using He Ion Irradiation”为题发表在Small上。

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离子辐照磁性精细调控系统Helium-S®

Helium-S®

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Pulstec μ-X360s全二维面探残余应力分析仪在氮化硅陶瓷领域最新应用

应用领域

材料

检测样品

陶瓷

检测项目

残余应力
工程陶瓷在磨削过程中,工件的表面受剪切滑移、剧烈摩擦、高温、高压等作用,很容易产生严重的塑性变形,从而在工件表面产生残余应力。残余应力将会直接影响工程陶瓷零件的断裂应力、弯曲强度、疲劳强度和耐腐蚀性能。工程陶瓷零件的断裂应力和韧性相比于金属对表面的应力更为敏感。关于残余压应力或拉应力对材料的断裂韧性的影响,特别是裂纹的产生和扩展尚需进一步的研究。零件表面/次表面的裂纹极大地影响着其性能及服役寿命。因此,探索工程陶瓷的残余应力与裂纹扩展的关系就显得尤为重要。

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小而轻的便携式X射线残余应力分析仪-μ-X360s

μ-X360s

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飞秒激光微纳加工综合系统在精密陶瓷结构加工中的最新应用

应用领域

材料

检测样品

陶瓷

检测项目

精密加工
2023年2月的材料领域权威期刊《Advanced Materials》报道了德国联邦材料研究与测试研究所(BAM)Sänger等人通过双光子聚合-烧结的技术路径制备了具有拓扑结构的陶瓷超材料。作者使用飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory中波长为780 nm的激光光源,制备出了最小线宽为500 nm的复杂拓扑钇稳氧化锆(YSZ)陶瓷超材料。研究结果表明:密度范围在1-4 g/cm−3的YSZ陶瓷超材料,其抗压强度就可达4.5 GPa。这一力学性能与传统块体YSZ陶瓷保持一致。

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Attocube低震动无液氦磁体与恒温器助力莫尔超晶格中的光诱导铁磁性研究

应用领域

材料

检测样品

磁性材料

检测项目

其他
载流子之间的多体相互作用是相关物理学的核心。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子工程的一个前景研发平台。莫尔系统的功能在于通过调整层扭转角、电场、莫尔载流子浓度和层间耦合,实现其物理参数的高可调性。 由半导体过渡金属双卤化合物(TMDs)形成的莫尔超晶格是一个新兴的平台,可探索高可调性相关效应。结合强库仑相互作用、三角摩尔几何、强自旋轨道耦合和孤立的平坦电子带,TMD异质分子层是测试可调多体哈密顿数的理想平台。事实上,在整数和分数莫尔微带填充下的相关缘状态已经被实验证明了。理论上,TMD莫尔平台提供了一个机会来研究具有三角形或六边形几何形状的经典模型,以探索强相关的物理。通过改变现场库仑相互作用U和近邻跳变参数t,预测了具有各种缘态、金属态和奇异磁态和拓扑态的多体相图。近期,Xiaodong XU(美国华盛顿大学)的研究小组报道了光激发可以高度调整莫尔捕获载流子之间的自旋-自旋相互作用,从而导致WS2/WSe2莫尔超晶格中的铁磁顺序。

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低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY

attoDRY

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高质量石墨烯制备及拉曼表征

应用领域

材料

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石墨烯

检测项目

变温Raman测量
南京大学高力波教授、奚啸翔教授等多个课题组合作,采用质子辅助的CVD方法生长制备出了无褶皱的超平石墨烯。该方法成功解决了传统CVD制备石墨烯过程中由于石墨烯与基质材料强耦合作用而形成的褶皱,这为石墨烯在二维电子器件等领域的应用扫除了一大障碍。文章表明,在质子辅助的CVD制备方法中,质子能够渗透石墨烯,对石墨烯和衬底之间的范德瓦尔斯相互作用进行去耦合,使褶皱完全消失。该方法还可以对传统CVD制备过程中产生的褶皱进行很大程度的去除。此外,通过新方法制备的超平石墨烯材料,不仅具有优异的清洁能力,还在测量中展示了室温量子霍尔效应。研究认为,质子辅助的CVD方法不仅能制备出高质量的石墨烯,并且对制备其他种类的纳米材料具有普适性,为制备高质量的二维材料提供了一种新途径。相关成果发表在Nature。 值得一提的是,文章中对样品进行了高质量的变温Raman测量(Montana Instruments公司生产的Cryostation®系列高性能恒温器与普林斯顿光谱仪联合测量完成),清晰的展示了不同制备与处理条件的石墨烯G峰和2D峰随温度变化的峰位移动。揭示了石墨烯与衬底之间相互作用的强弱以及石墨烯受到的应力大小。

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超精细低温显微拉曼系统

CryoRAMAN

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IDS3010激光干涉仪在增材制造3D打印方面的应用

应用领域

材料

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3D打印材料

检测项目

精度干涉仪定位跟踪
微尺度选择性激光烧结(μ-SLS)是制造集成电路封装构件(如微控制器)的一种创新方法。在大多数的增材制造中需要微米量的精度控制,然而集成电路封装的生产尺寸只有几微米,并且需要比传统的增材制造方法有更小的公差。德克萨斯大学和NXP半导体公司开发了一种基于u-SLS技术的新型3D打印机,用于制造集成电路封装。该系统包括用于在烧结站和槽模涂布台之间传送工件的空气轴承线性导轨。由于该导轨对定位精度要求很高,所以采用德国attocube公司的皮米精度干涉仪IDS3010来进行位置的跟踪。

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皮米精度激光干涉仪-IDS3010

IDS3010

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石墨烯摩尔超晶格可调超导特性研究

应用领域

材料

检测样品

石墨烯

检测项目

可调超导特性研究
高温超导性机制是凝聚态物理领域世纪性的课题。这种超导性被认为会在以Hubbard模型描述的掺杂莫特缘体中出现。近期,来自美国和中国的国际科研团队合作在Nature上发表文章报道了在ABC-三层石墨烯(TLG)以及六方氮化硼(hBN)摩尔超晶格中发现可调超导性特征。研究人员通过施加垂直位移场,发现ABC-TLG/hBN超晶格在20K的温度下表现出莫特缘态。进一步冷却操作发现,在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现。通过进一步调控垂直位移场,研究人员还成功实现了超导体-莫特缘体-金属相的转变。

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极低温mK级纳米精度位移台

NA

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石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质研究

应用领域

材料

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石墨烯

检测项目

低温下的可调控超导性质研究
高温超导物理机制的理解是一个凝聚态物理领域世纪性的课题。范德华异质结为量子现象提供了新的材料作为模型系统。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《自然》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台。

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低温双轴旋转台-atto3DR

atto3DR

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偏振微腔中寻求佳单光子源

应用领域

材料

检测样品

石墨烯

检测项目

效率及不可分辨性
单光子源是未来量子信息器件的基础单元。先进的实现方法要求单光子源必须同时具有高效以及不可分辨性。为了优化固态单光子源,中国科技技术大学的潘建伟院士以及陆朝阳教授团队,展示了从椭圆微柱器件发出的无背景(双干涉激发)且具有不可分辨性的性单光子源。实验中的光学测量,是基于德国attocube公司的无液氦闭循环低温恒温器attoDRY2100以及共聚焦显微镜attoCFM I进行的。通过测量,课题组展示了前沿的椭圆微柱器件发出的性单光子源具有60%的效率,并且不可分辨性高达0.975。该单光子源次实现了20个光子的量子光学实验,寻求实现量子霸权。

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无液氦低温强磁场共聚焦显微镜

attoCFM I

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利用原子层沉积系统ALD沉积不同薄膜材料获得周期有序微格结构

应用领域

材料

检测样品

薄膜材料

检测项目

周期有序微格结构
通过高分子网状模板沉积不同薄膜材料(Au, Cu, Ni, SiO2, poly(C8H4F4))获得周期有序微格结构,其密度在0.5 mg/cm3 to 500 mg/cm3之间。以压力法测得杨氏模量和强度,并且进行了密度定标。在低相对密度的情况下,观察到与微格材料无关的50%或更高的压力应变恢复。一个分析模型的预测了在可恢复性“伪超弹性”与不可恢复塑性形变之间的转换关系,并适合所有研究材料。此次研究的材料在储能应用,可展开结构,声,冲击,振动阻尼研究方面有着很高的关注度。

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台式原子层沉积系统

GEMStar

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