Materiaaliinnovaatiot esillä Boston PlatoBlockchain Data Intelligencessä. Pystysuuntainen haku. Ai.

Materiaaliinnovaatioita esillä Bostonissa

Materiaalitutkimusseuran syyskokoukseen osallistuvat edustajat pääsevät tutustumaan uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin uusien materiaalien ja laitteiden valmisteluun, analysointiin ja tutkimiseen.

Kaksi yhdessä Materials Research Societyn syyskokous yhdistää suoran kokouksen Bostonissa, jota seuraa omistettu virtuaalitapahtuma. (Kohtelias: iStock/Andrey-Prokhorov)

Tuhannet tiedemiehet ja insinöörit kokoontuvat Bostoniin marraskuun lopussa Materiaalitutkimusseuran syyskokous, suurin kansainvälinen materiaalitutkimuksen tieteellinen kokoontuminen. Yli 50 teknistä symposiumia tapahtuman aikana esittelee johtavaa tieteidenvälistä tutkimusta sekä perustavanlaatuisilla että soveltavilla aloilla tutkijoiden esittämänä eri puolilta maailmaa.

Tämän vuoden konferenssi ylläpitää vuonna 2021 käyttöön otettua hybridilähestymistapaa, ja suora kokous alkaa Hynes Convention Centerissä Bostonissa 27. marraskuuta. Oma virtuaalitapahtuma järjestetään 6.–8. joulukuuta, ja verkossa olevat edustajat voivat myös virittää esiteltyjen keskustelujen suorat lähetykset henkilökohtaisen tapahtuman aikana.

Tänä vuonna nähdään myös paluu iMatSci Innovation Showcase, joka tarjoaa tutkijoille ja insinööreille alustan materiaalipohjaisten teknologioiden käytännön sovellusten esittelyyn. iMatSci pyrkii yhdistämään nämä innovaattorit varhaisen vaiheen sijoittajiin, yritysten teknologiajohtajiin ja mahdollisiin kumppaneihin edistäen yhteistyötä, joka nopeuttaa uusien materiaaliteknologioiden käyttöönottoa tosielämän sovelluksissa.

Laajan teknisten esitysten, opetusohjelmien ja ammatillisen kehityksen istuntojen ohjelman lisäksi tekninen näyttely tarjoaa edustajille mahdollisuuden olla yhteydessä yli 150 yritykseen, jotka esittelevät uusimpia innovaatioita materiaalitutkimuksen edistämiseksi. Muutama kohokohta on kuvattu alla.

Probe insert tarjoaa integroidun ratkaisun Hall-analyysiin

Hall-ilmiöiden mittausten suorittamiseen tarvittavan ajan lyhentämisen lisäksi Lake Shore's MeasureReady M91-HR FastHall mittausohjainta voidaan käyttää minkä tahansa magneetin kanssa, mukaan lukien suprajohtavat laitteet. Yksi tällainen magneettijärjestelmä on Quantum Designin Physical Property Measurement System (PPMS), joka voidaan nyt helposti integroida M91-HR:ään uuden Lake Shore -mittapään avulla. Insertin erikoisversio mahdollistaa suuren resistanssin mittaukset 200 GΩ asti, ja saatavilla on myös vakiosarja 10 mΩ ja 10 MΩ välisille mittauksille.

M91-HR FastHall-ohjain

Uusi sisäke toimii sekä van der Pauw- että Hall-tangon geometrioiden kanssa, ja näytteet on johdotettu erityisesti suunniteltuihin näytelevyihin. Täysin suojatut liitännät PPMS-syötetystä anturista M91-instrumenttiin varmistavat erittäin alhaiset melumittaukset. Ratkaisu on helppo toteuttaa, sillä M91-HR:n ohjausohjelmisto integroituu helposti PPMS:ään asennettuun MultiVu-järjestelmään. Esiladatut komentosarjat mahdollistavat täydellisten Hall-mittaussekvenssien nopean suorittamisen PPMS-ympäristössä.

M91-HR yhdistää kaikki tarvittavat Hall-mittaustoiminnot yhdeksi instrumentiksi, automatisoimalla mittausprosessin ja raportoimalla suoraan lasketut parametrit. Sen mittausnopeus johtuu Lake Shoren patentoidusta FastHall-tekniikasta, joka muuttaa perusteellisesti Hall-ilmiön mittaustapaa poistamalla tarpeen vaihtaa käytetyn magneettikentän napaisuutta mittauksen aikana. Tämä johtaa nopeampiin ja tarkempiin mittauksiin, jolloin analyysiaikaa voidaan joissakin tapauksissa lyhentää kertoimella 100. Yleisimmin mitatut materiaalit voidaan analysoida muutamassa sekunnissa ja jopa heikosti liikkuvia (noin 0.001 cm asti).2/V s) näytteet voidaan yleensä mitata.

  • Vieraile Lake Shore Cryotronicsissa osastolla #908

Korrelatiivisessa mikroskoopissa yhdistyvät AFM- ja SEM-ominaisuudet

Quantum Design on julkaissut FusionScope, innovatiivinen korrelaatiomikroskooppi, jossa yhdistyvät AFM:n mittausteho ja SEM-kuvauksen edut. FusionScope on suunniteltu alusta alkaen yhdistämään saumattomasti nämä kaksi tehokasta tekniikkaa, ja se hyödyntää jaettua koordinaattijärjestelmää, joka kohdistaa automaattisesti sekä AFM- että SEM-toiminnot. Tämän jaetun kartoitusjärjestelmän avulla on nopea ja helppo tunnistaa kiinnostava alue, mitata näyte ja yhdistää kuvatiedot reaaliajassa.

FusionScope Quantum Designilta

"Mahdollisuus skannata ja kuvata FusionScopen eri suurennusasteilla on järjestelmän tärkein ominaisuus", sanoo Stefano Spagna, yhtiön teknologiajohtaja. "Se mahdollistaa sujuvat kuvien siirtymät millimetrin, mikronin ja subnanometrin asteikon välillä, jolloin voit nähdä uudet vastaavuudet tiedoissasi tietyiltä näytealueilta."

FusionScope tukee useimpia tavallisia AFM-mittaustiloja. Se tarjoaa myös Finite Impulse Response Excitation (FIRE) -tilan, uuden off-resonanssin jaksottaisen kosketuspyyhkäisyvoimamikroskopiatekniikan, joka luonnehtii nanomekaanisia ominaisuuksia, kuten näytteen jäykkyyttä ja kärjen adheesiota. Kehittyneisiin AFM-tekniikoihin kuuluu johtava atomivoimamikroskopia ja magneettivoimamikroskopia, ja siirtyminen näihin erikoismittaustiloihin voidaan saavuttaa yksinkertaisesti vaihtamalla järjestelmän mukana olevat itsetuntoiset ulokkeet.

FusionScopen mukana toimitetulla ohjelmistolla voidaan vuorovaikutteisesti peittää AFM-kuvaustietoja SEM-kuville käytön aikana, jolloin tutkijat voivat luoda 2D- ja 3D-visualisointeja nanomittakaavan resoluutiolla. Ohjelmisto tarjoaa myös automatisoinnin useimpiin rutiinitoimintoihin sekä älykkään tiedonkäsittelyn, joka helpottaa kokeellisten tulosten tallentamista ja hakemista. Vierailla fusionscope.com lisätietoja.

  • Vieraile Quantum Designissa osastolla #300

Hall-järjestelmä tarjoaa yhden mittausratkaisun monimutkaisille materiaaleille

Semilab on ilmoittanut julkaisevansa sen kaupallisesti PDL-1000 Parallel Dipoli Line Hall -mittausjärjestelmä integroidulla lämpötilansäätimellä. Tällä työkalulla voidaan mitata levyn resistanssia, kantoainepitoisuutta sekä elektronien ja reikien liikkuvuutta haastavissa elektronisissa materiaaleissa, mukaan lukien materiaalit, joiden liikkuvuus on erittäin alhainen tai resistiivisyys on suuri.

PDL-1000 järjestelmä

Työn päälle rakentaminen julkaistu luonto IBM Researchin Oki Gunawanin mukaan PDL-1000-järjestelmä pystyy erottamaan materiaalissa olevien reikien ja elektronien Hall-ilmiön liikkuvuuden. Tämä uusi lähestymistapa, jota kutsutaan Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH) -tekniikaksi, avaa tietoa huippuluokan materiaaleista, jotka muuten edellyttäisivät useiden erilaisten karakterisointitekniikoiden yhdistämistä. CRPH-tekniikka on osoittautunut menestyksekkääksi tutkittaessa monia kehittyneitä materiaaleja, mukaan lukien perovskiitit, kesteriitit, lämpösähköiset yhdisteet, läpinäkyvät johtavat oksidit, orgaaniset puolijohteet sekä perinteiset puolijohdemateriaalit.

Uuden CRPH-ominaisuuden lisäksi PDL-1000 voidaan varustaa liikkuvuuden ja kantoainepitoisuuden mittaamiseen kryogeenisissa lämpötiloissa, mikä avaa uusia materiaalien karakterisointisovelluksia. Tämä kryogeeninen vaihtoehto tukee työkalun täyttä CRPH-ominaisuutta. PDL-1000-järjestelmä tukee myös sekä AC- että DC Hall -mittaustiloja, ja AC-kenttämittaus on erityisen hyödyllinen vähäliikkuvien näytteiden karakterisoinnissa, mukaan lukien puolijohde-, aurinkosähkö- ja lämpösähköiset materiaalit.

PDL-1000 on nyt kaupallisesti saatavilla ja toimitetaan asiakkaille. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Semilabiin osoitteessa info.usa@semilab.com.

  • Vieraile Semilabissa osastolla numero 101

Aikaleima:

Lisää aiheesta Fysiikan maailma