Anyaginnováció a Boston PlatoBlockchain Data Intelligence-ben. Függőleges keresés. Ai.

Anyaginnováció Bostonban

Az Anyagkutató Társaság őszi találkozóján részt vevő küldöttek megismerhetik a legújabb termékeket és szolgáltatásokat az új anyagok és eszközök elkészítéséhez, elemzéséhez és tanulmányozásához.

Kettő az egyben Az Anyagkutató Társaság őszi találkozója egy bostoni élő találkozót, majd egy dedikált virtuális eseményt egyesít. (Jóvolt: iStock/Andrey-Prokhorov)

Tudósok és mérnökök ezrei gyűlnek össze Bostonban november végén Az Anyagkutató Társaság őszi találkozója, az anyagkutatás legnagyobb nemzetközi tudományos találkozója. Az esemény során több mint 50 technikai szimpóziumon mutatják be vezető interdiszciplináris kutatásokat mind az alapvető, mind az alkalmazott területeken, tudósok bemutatásával a világ minden tájáról.

Az idei konferencia fenntartja a 2021-ben bevezetett hibrid megközelítést, az élő találkozó november 27-én a bostoni Hynes Convention Centerben kezdődik. December 6–8-án egy dedikált virtuális esemény kerül megrendezésre, ahol az online küldöttek a személyes esemény során a kiemelt beszélgetések élő közvetítésére is ráhangolódhatnak.

Idén is visszatér a iMatSci innovációs bemutató, amely platformot biztosít tudósok és mérnökök számára az anyagalapú technológiák gyakorlati alkalmazásainak bemutatásához. Az iMatSci célja, hogy összekapcsolja ezeket az újítókat a korai szakaszban lévő befektetőkkel, vállalati technológiai vezetőkkel és potenciális partnerekkel, elősegítve az együttműködést, amely felgyorsítja az új anyagtechnológiák valós alkalmazásokhoz való alkalmazását.

A műszaki bemutatók, oktatóanyagok és szakmai-fejlesztő foglalkozások széles körű programja mellett a műszaki kiállítás lehetőséget kínál a küldötteknek, hogy kapcsolatba léphessenek több mint 150 céggel, amelyek bemutatják az anyagkutatás fejlesztésének legújabb innovációit. Az alábbiakban részletezünk néhány kiemelést.

A szondabetét integrált megoldást kínál a Hall elemzéshez

Amellett, hogy csökkenti a Hall-hatás méréseinek elvégzéséhez szükséges időt, a Lake Shore's MeasureReady M91-HR FastHall A mérésvezérlő bármilyen típusú mágnessel használható, beleértve a szupravezető eszközöket is. Az egyik ilyen mágnesrendszer a Quantum Design Physical Property Measurement System (PPMS) rendszere, amely a Lake Shore-ból származó új szondabetéten keresztül könnyen integrálható az M91-HR-be. A betét speciális változata nagy ellenállású méréseket tesz lehetővé 200 GΩ-ig, míg a 10 mΩ és 10 MΩ közötti mérésekhez standard készlet is rendelkezésre áll.

M91-HR FastHall vezérlő

Az új betét van der Pauw és Hall rúdgeometriákkal is működik, a mintákat speciálisan kialakított mintalapokra huzalozzák. A PPMS-beillesztett szonda és az M91 műszer közötti, teljesen védett csatlakozások ultraalacsony zajmérést biztosítanak. A megoldás egyszerűen megvalósítható, az M91-HR vezérlőszoftvere egyszerűen integrálható a PPMS-re telepített MultiVu rendszerrel. Az előre betöltött szkriptek lehetővé teszik a teljes Hall mérési sorozatok gyors végrehajtását a PPMS környezetben.

Az M91-HR az összes szükséges Hall mérési funkciót egyetlen műszerben egyesíti, automatizálja a mérési folyamatot és közvetlenül jelenti a számított paramétereket. Mérési sebessége a Lake Shore szabadalmaztatott FastHall technikájából adódik, amely alapjaiban változtatja meg a Hall-effektus mérési módját azáltal, hogy nincs szükség az alkalmazott mágneses tér polaritásának megváltoztatására mérés közben. Ez gyorsabb, pontosabb mérést eredményez, ami bizonyos esetekben lehetővé teszi az elemzési idő 100-szoros csökkentését. A leggyakrabban mért anyagok néhány másodperc alatt, sőt kis mobilitásúak (kb. 0.001 cm-ig) elemezhetők.2/V s) minták általában mérhetők.

  • Látogassa meg a Lake Shore Cryotronicsot a 908-as standon

A korrelatív mikroszkóp egyesíti az AFM és SEM képességeket

A Quantum Design kiadta a FusionScope, egy innovatív korrelatív mikroszkóp, amely egyesíti az AFM mérési teljesítményét a SEM képalkotás előnyeivel. Az alapoktól kezdve úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen integrálja ezt a két hatékony technikát, és a FusionScope egy megosztott koordinátarendszert használ, amely automatikusan összehangolja az AFM és a SEM műveleteket. Ez a megosztott leképezési rendszer lehetővé teszi az érdeklődési terület gyors és egyszerű azonosítását, a minta mérését és a képi adatok valós idejű kombinálását.

FusionScope a Quantum Designtól

„A FusionScope különböző nagyítási skálákon való szkennelése és képalkotása a rendszer fő funkciója” – mondta Stefano Spagna, a vállalat technológiai igazgatója. "Lehetővé teszi a zökkenőmentes képátmeneteket a milliméteres, mikronos és szubnanometrikus léptékek között, lehetővé téve, hogy új megfeleléseket lásson az adatokban bizonyos mintaterületekről."

A FusionScope támogatja a legtöbb szabványos AFM mérési módot. Ezenkívül kínálja a Finite Impulse Response Excitation (FIRE) módot is, egy új, rezonancián kívüli szakaszos érintkezési pásztázó erőmikroszkópos technikát, amely olyan nanomechanikai tulajdonságokat jellemez, mint a minta merevsége és a hegy tapadása. A fejlett AFM technikák közé tartozik a vezetőképes atomerő-mikroszkópia és a mágneses erőmikroszkópia, és ezekre a speciális mérési módokra való váltás egyszerűen a rendszerhez tartozó önérzékelő konzolok cseréjével érhető el.

A FusionScope-hoz mellékelt szoftver használható az AFM képadatok interaktív átfedésére SEM képekre működés közben, így a kutatók nanoméretű felbontású 2D és 3D vizualizációkat hozhatnak létre. A szoftver a legtöbb rutinfunkció automatizálását is biztosítja, valamint intelligens adatkezelést tesz lehetővé a kísérleti eredmények egyszerű tárolása és visszakeresése érdekében. Látogatás fusionscope.com és tudjon meg többet!

  • Látogassa meg a Quantum Designt a 300-as standon

A Hall rendszer egyetlen mérési megoldást kínál összetett anyagokhoz

A Semilab bejelentette a kereskedelmi forgalomba hozatalát PDL-1000 párhuzamos dipólus vonalú Hall mérőrendszer integrált hőmérséklet-szabályozással. Ez az eszköz lehetővé teszi a lemezellenállás, a hordozókoncentráció, valamint az elektron- és lyukmobilitás mérését kihívást jelentő elektronikus anyagok esetében, beleértve a nagyon alacsony mobilitású vagy nagy ellenállású anyagokat is.

PDL-1000 rendszer

Munkára építve kiadva Természet Oki Gunawan, az IBM Research munkatársa, a PDL-1000 rendszer különbséget tud tenni az anyagban lévő lyukak és elektronok Hall-effektusos mobilitása között. Ez az új megközelítés, amelyet Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH) technikának neveznek, olyan élvonalbeli anyagokról tár fel információkat, amelyek egyébként több különböző jellemzési technikát igényelnének. A CRPH technika sikeresnek bizonyult számos fejlett anyag tanulmányozásában, beleértve a perovszkitokat, kesteriteket, termoelektromos vegyületeket, átlátszó vezető oxidokat, szerves félvezetőket, valamint hagyományosabb félvezető anyagokat.

Az újszerű CRPH képesség mellett a PDL-1000 felszerelhető a mobilitás és a hordozókoncentráció mérésére kriogén hőmérsékleten, ami új anyagjellemző alkalmazások sorát nyitja meg. Ez a kriogén opció támogatja az eszköz teljes CRPH képességét. A PDL-1000 rendszer támogatja az AC és DC Hall mérési módokat is, az AC térmérés pedig különösen hasznos kis mobilitású minták jellemzésére, ideértve a félvezető, fotovoltaikus és termoelektromos anyagokat.

A PDL-1000 már kereskedelmi forgalomban kapható, és kiszállításra kerül az ügyfelek számára. További információért forduljon a Semilabhoz a következő címen: info.usa@semilab.com.

  • Látogassa meg a Semilabot a 101-es számú standon

Időbélyeg:

Még több Fizika Világa