Инновации в области материалов представлены в Бостоне PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Инновационные материалы на выставке в Бостоне

Делегаты, присутствовавшие на осеннем собрании Общества исследования материалов, смогут ознакомиться с новейшими продуктами и услугами для подготовки, анализа и изучения новых материалов и устройств.

Два в одном Осеннее собрание Общества исследования материалов сочетает в себе живую встречу в Бостоне, за которой следует специальное виртуальное мероприятие. (Предоставлено: iStock/Андрей-Прохоров)

Тысячи ученых и инженеров соберутся в конце ноября в Бостоне для Осеннее собрание Общества исследования материалов, крупнейшее международное научное собрание по исследованию материалов. Более 50 технических симпозиумов в рамках мероприятия продемонстрируют ведущие междисциплинарные исследования как в фундаментальных, так и в прикладных областях, представленные учеными со всего мира.

Конференция этого года поддерживает гибридный подход, представленный в 2021 году, а живая встреча начнется 27 ноября в конференц-центре Hynes в Бостоне. Специальное виртуальное мероприятие пройдет 6–8 декабря, и онлайн-делегаты также смогут подключиться к прямым трансляциям избранных выступлений во время личного мероприятия.

В этом году также происходит возвращение Витрина инноваций iMatSci, который предоставляет ученым и инженерам платформу для демонстрации практического применения технологий на основе материалов. iMatSci стремится связать этих новаторов с инвесторами на ранней стадии, лидерами корпоративных технологий и потенциальными партнерами, способствуя сотрудничеству, которое ускорит внедрение новых технологий материалов для реальных приложений.

Наряду с обширной программой технических презентаций, учебных пособий и сессий профессионального развития, техническая выставка предлагает делегатам возможность связаться с более чем 150 компаниями, демонстрирующими последние инновации для продвижения исследований материалов. Некоторые из основных моментов подробно описаны ниже.

Вставка зонда предлагает интегрированное решение для анализа Холла

В дополнение к сокращению времени, необходимого для измерения эффекта Холла, система Lake Shore MeasureReady M91-HR FastHall Контроллер измерений может использоваться с любым типом магнита, включая сверхпроводящие устройства. Одной из таких магнитных систем является система измерения физических свойств (PPMS) от Quantum Design, которая благодаря новой вставке датчика от Lake Shore теперь может быть легко интегрирована с M91-HR. Специальная версия вставки позволяет проводить измерения высоких сопротивлений до 200 ГОм, также доступен стандартный комплект для измерений от 10 мОм до 10 МОм.

M91-HR Контроллер FastHall

Новая вставка работает как с геометрией стержней Ван-дер-Пау, так и с стержнями Холла, с образцами, подключенными к специально разработанным платам для образцов. Полностью защищенные соединения зонда со вставкой PPMS к прибору M91 обеспечивают измерения со сверхнизким уровнем шума. Решение просто реализовать: программное обеспечение управления M91-HR легко интегрируется с системой MultiVu, установленной на PPMS. Предварительно загруженные сценарии позволяют быстро выполнять полные последовательности измерений Холла в среде PPMS.

M91-HR объединяет все необходимые функции измерения Холла в одном приборе, автоматизируя процесс измерения и напрямую сообщая о рассчитанных параметрах. Его скорость измерений обусловлена ​​запатентованной компанией Lake Shore технологией FastHall, которая коренным образом меняет способ измерения эффекта Холла, устраняя необходимость переключения полярности приложенного магнитного поля во время измерения. Это приводит к более быстрым и точным измерениям, позволяя в некоторых случаях сократить время анализа в 100 раз. Наиболее часто измеряемые материалы могут быть проанализированы за несколько секунд и даже с малой подвижностью (примерно до 0.001 см).2/V s) образцы, как правило, могут быть измерены.

  • Посетите Lake Shore Cryotronics на стенде № 908

Корреляционный микроскоп сочетает в себе возможности АСМ и РЭМ

Компания Quantum Design выпустила FusionScope, инновационный корреляционный микроскоп, который сочетает в себе возможности измерения АСМ с преимуществами визуализации РЭМ. Разработанный с нуля для плавной интеграции этих двух мощных методов, FusionScope использует общую систему координат, которая автоматически согласовывает операции АСМ и РЭМ. Эта система общего картирования позволяет быстро и легко определить интересующую область, измерить образец и объединить данные визуализации в режиме реального времени.

FusionScope от Quantum Design

«Возможность сканировать и отображать изображения с различными масштабами увеличения в FusionScope является основным преимуществом системы, — сказал Стефано Спагна, главный технический директор компании. «Это обеспечивает плавный переход изображения между миллиметровыми, микронными и субнанометровыми масштабами, позволяя вам видеть новые соответствия в ваших данных из определенных областей образца».

FusionScope поддерживает большинство стандартных режимов измерения АСМ. Он также предлагает режим возбуждения с конечной импульсной характеристикой (FIRE), новый внерезонансный метод прерывистой контактной сканирующей силовой микроскопии, который характеризует наномеханические свойства, такие как жесткость образца и адгезия наконечника. Передовые методы АСМ включают кондуктивную атомно-силовую микроскопию и магнитно-силовую микроскопию, и переключение на эти специализированные режимы измерения может быть достигнуто простой заменой самочувствительных кантилеверов, доступных в системе.

Программное обеспечение, поставляемое с FusionScope, можно использовать для интерактивного наложения данных изображений АСМ на изображения СЭМ во время работы, что позволяет исследователям создавать 2D- и 3D-визуализации с наноразмерным разрешением. Программное обеспечение также обеспечивает автоматизацию большинства рутинных функций, а также интеллектуальную обработку данных, упрощающую хранение и извлечение экспериментальных результатов. Посещать fusionscope.com чтобы узнать больше.

  • Посетите Quantum Design на стенде № 300

Система Холла предлагает единое решение для измерения сложных материалов

Semilab объявила о коммерческом выпуске своей Система измерения Холла параллельной дипольной линии PDL-1000 со встроенным контролем температуры. Этот инструмент позволяет измерять поверхностное сопротивление, концентрацию носителей и подвижность электронов и дырок для сложных электронных материалов, включая материалы с очень низкой подвижностью или высоким удельным сопротивлением.

Система ПДЛ-1000

Опираясь на работу опубликованной в природа Оки Гунаван из IBM Research, система PDL-1000 может различать подвижности дырок и электронов в материале на основе эффекта Холла. Этот новый подход, называемый методом Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH), раскрывает информацию о передовых материалах, которые в противном случае потребовали бы объединения нескольких различных методов характеризации. Метод CRPH оказался успешным для изучения ряда передовых материалов, включая перовскиты, кестериты, термоэлектрические соединения, прозрачные проводящие оксиды, органические полупроводники, а также более традиционные полупроводниковые материалы.

В дополнение к новым возможностям CRPH, PDL-1000 может быть оборудован для измерения подвижности и концентрации носителей при криогенных температурах, открывая новый набор приложений для определения характеристик материалов. Эта криогенная опция поддерживает все возможности инструмента CRPH. Система PDL-1000 также поддерживает режимы измерения Холла как на переменном, так и на постоянном токе, при этом измерение поля переменного тока особенно полезно для определения характеристик образцов с низкой подвижностью, включая полупроводниковые, фотогальванические и термоэлектрические материалы.

PDL-1000 уже поступил в продажу и поставляется клиентам. Чтобы узнать больше, свяжитесь с Semilab по адресу info.usa@semilab.com.

  • Посетите Semilab на стенде № 101

Отметка времени:

Больше от Мир физики