Materjaliuuendus on eksponeeritud Boston PlatoBlockchain Data Intelligence'is. Vertikaalne otsing. Ai.

Materjaliuuendused Bostonis

Materjaliuuringute seltsi sügiskoosolekul osalevad delegaadid saavad tutvuda uusimate toodete ja teenustega uudsete materjalide ja seadmete ettevalmistamiseks, analüüsimiseks ja uurimiseks.

Kaks ühes Materjaliuuringute seltsi sügiskoosolek ühendab Bostonis toimuva otsekohtumise, millele järgneb pühendatud virtuaalne üritus. (Viisakalt: iStock/Andrey-Prokhorov)

Novembri lõpus kogunevad Bostonisse tuhanded teadlased ja insenerid Materjaliuuringute Seltsi sügiskoosolek, suurim rahvusvaheline materjaliuuringute teaduskogu. Rohkem kui 50 tehnilist sümpoosionit tutvustavad ürituse ajal juhtivaid interdistsiplinaarseid teadusuuringuid nii fundamentaalsetes kui rakendusvaldkondades, mida tutvustavad teadlased üle kogu maailma.

Tänavune konverents jätkab 2021. aastal kasutusele võetud hübriidlähenemist, mille otseülekanne algab Bostonis Hynesi konverentsikeskuses 27. novembril. 6.–8. detsembril toimub spetsiaalne virtuaalne üritus, kus veebipõhised delegaadid saavad ka isikliku sündmuse ajal otseülekandeid esiletoodud kõnedest.

Sel aastal naaseb ka iMatSci innovatsiooni esitlus, mis pakub teadlastele ja inseneridele platvormi materjalipõhiste tehnoloogiate praktiliste rakenduste demonstreerimiseks. iMatSci eesmärk on ühendada need uuendajad varase faasi investorite, ettevõtete tehnoloogiajuhtide ja potentsiaalsete partneritega, soodustades koostööd, mis kiirendab uute materjalitehnoloogiate kasutuselevõttu reaalsetes rakendustes.

Lisaks laiaulatuslikule tehniliste ettekannete, õpetuste ja professionaalse arengu sessioonide programmile pakub tehnikanäitus delegaatidele võimalust suhelda enam kui 150 ettevõttega, kes tutvustavad materjaliuuringute edendamiseks uusimaid uuendusi. Mõned esiletõstmised on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

Sondi sisestus pakub Halli analüüsi integreeritud lahendust

Lisaks Halli efekti mõõtmiseks kuluva aja vähendamisele, Lake Shore'i MeasureReady M91-HR FastHall mõõtekontrollerit saab kasutada mis tahes tüüpi magnetiga, sealhulgas ülijuhtivate seadmetega. Üks selline magnetsüsteem on Quantum Designi füüsikaliste omaduste mõõtmissüsteem (PPMS), mida saab Lake Shore'i uue sondi sisestuse kaudu nüüd hõlpsasti M91-HR-iga integreerida. Vahetüki spetsiaalne versioon võimaldab suure takistusega mõõtmisi kuni 200 GΩ, samas on saadaval ka standardkomplekt mõõtmiseks vahemikus 10 mΩ kuni 10 MΩ.

M91-HR FastHall kontroller

Uus sisestus töötab nii van der Pauw kui ka Halli varda geomeetriaga, kusjuures näidised on ühendatud spetsiaalselt disainitud näidisplaatidega. Täielikult kaitstud ühendused PPMS-i sisestatud sondi ja M91 instrumendi vahel tagavad ülimadala müramõõtmise. Lahendust on lihtne rakendada, kuna M91-HR juhtimistarkvara on hõlpsasti integreeritav PPMS-i installitud MultiVu süsteemiga. Eelsalvestatud skriptid võimaldavad PPMS-keskkonnas kiiresti täita Halli täielikke mõõtmisjadasid.

M91-HR ühendab kõik vajalikud Halli mõõtmisfunktsioonid ühte instrumenti, automatiseerides mõõtmisprotsessi ja edastades otse arvutatud parameetrid. Selle mõõtmiskiirus tuleneb Lake Shore'i patenteeritud FastHall tehnikast, mis muudab põhjalikult Halli efekti mõõtmise viisi, välistades vajaduse muuta mõõtmise ajal rakendatud magnetvälja polaarsust. Selle tulemuseks on kiiremad ja täpsemad mõõtmised, mis võimaldab mõnel juhul analüüsiaega vähendada 100 korda. Enamasti saab mõõdetud materjale analüüsida mõne sekundiga ja isegi vähese liikuvusega (kuni umbes 0.001 cm)2/V s) proove saab üldiselt mõõta.

  • Külastage Lake Shore Cryotronicsit boksis nr 908

Korrelatiivne mikroskoop ühendab AFM-i ja SEM-i võimalused

Quantum Design on välja andnud FusionScope, uuenduslik korrelatiivne mikroskoop, mis ühendab AFM-i mõõtmisvõimsuse SEM-pildistamise eelistega. Nende kahe võimsa tehnika sujuvaks integreerimiseks loodud FusionScope kasutab jagatud koordinaatsüsteemi, mis joondab automaatselt nii AFM-i kui ka SEM-i toimingud. See jagatud kaardistamissüsteem muudab huvipakkuva piirkonna tuvastamise, proovi mõõtmise ja pildiandmete reaalajas kombineerimise kiireks ja lihtsaks.

FusionScope firmalt Quantum Design

"Võimalus skannida ja pildistada FusionScope'i erinevate suurendusskaaladega on süsteemi põhiline atribuut," ütles ettevõtte tehnoloogiajuht Stefano Spagna. "See võimaldab sujuvaid kujutise üleminekuid millimeetri-, mikroni- ja subnanomeetriliste skaalade vahel, võimaldades teil näha konkreetsete proovipiirkondade andmetes uusi vastavusi."

FusionScope toetab enamikku standardseid AFM-i mõõtmisrežiime. Samuti pakub see lõpliku impulssreaktsiooni ergastusrežiimi (FIRE), uudset resonantsvälise katkendliku kontakti skaneerimisjõu mikroskoopia tehnikat, mis iseloomustab nanomehaanilisi omadusi, nagu proovi jäikus ja otsa adhesioon. Täiustatud AFM-tehnikad hõlmavad juhtiva aatomjõu mikroskoopiat ja magnetjõumikroskoopiat ning nendele spetsiaalsetele mõõtmisrežiimidele ülemineku saab saavutada lihtsalt süsteemiga saadaolevate isetundlike konsoolide vahetamisega.

FusionScope'iga kaasasolevat tarkvara saab kasutada AFM-pildiandmete interaktiivseks ülekandmiseks SEM-piltidele töötamise ajal, võimaldades teadlastel luua nanomõõtmelise eraldusvõimega 2D- ja 3D-visualisatsioone. Tarkvara pakub ka enamiku rutiinsete funktsioonide automatiseerimist ja intelligentset andmetöötlust, et hõlbustada katsetulemuste salvestamist ja hankimist. Külastage fusionscope.com rohkem teada saada.

  • Külastage Quantum Designi boksis nr 300

Hall süsteem pakub komplekssete materjalide jaoks ühekordset mõõtmislahendust

Semilab on teatanud oma kommertsväljaandest PDL-1000 paralleeldipoolliini saali mõõtesüsteem integreeritud temperatuuriregulaatoriga. See tööriist võimaldab mõõta lehtede takistust, kandja kontsentratsiooni ning elektronide ja aukude liikuvust raskete elektrooniliste materjalide, sealhulgas väga väikese liikuvuse või suure takistusega materjalide puhul.

PDL-1000 süsteem

Tööle tuginedes avaldatakse loodus Oki Gunawan IBM Researchist suudab PDL-1000 süsteem eristada materjalis olevate aukude ja elektronide Halli efekti liikuvust. See uudne lähenemisviis, mida nimetatakse Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH) tehnikaks, avab teabe tipptasemel materjalide kohta, mis muidu nõuaksid mitme erineva iseloomustustehnika kombineerimist. CRPH-tehnika on osutunud edukaks paljude täiustatud materjalide, sealhulgas perovskiitide, kesteriitide, termoelektriliste ühendite, läbipaistvate juhtivate oksiidide, orgaaniliste pooljuhtide ja ka traditsioonilisemate pooljuhtmaterjalide uurimisel.

Lisaks uudsele CRPH-võimalusele saab PDL-1000 varustada liikuvuse ja kandja kontsentratsiooni mõõtmiseks krüogeensetel temperatuuridel, avades uue materjali iseloomustamise rakenduste komplekti. See krüogeenne valik toetab tööriista täielikku CRPH-võimet. PDL-1000 süsteem toetab ka nii AC kui DC Halli mõõtmisrežiime, kusjuures vahelduvvoolu väljamõõtmine on eriti kasulik vähese liikuvusega proovide, sealhulgas pooljuht-, fotogalvaaniliste ja termoelektriliste materjalide iseloomustamiseks.

PDL-1000 on nüüd müügil ja tarnitakse klientidele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Semilabiga aadressil info.usa@semilab.com.

  • Külastage Semilabi boksis nr 101

Ajatempel:

Veel alates Füüsika maailm