Inovacija materialov na ogled v Boston PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Inovacije materialov na ogled v Bostonu

Delegati, ki se bodo udeležili jesenskega srečanja Društva za raziskovanje materialov, bodo lahko raziskali najnovejše izdelke in storitve za pripravo, analizo in preučevanje novih materialov in naprav.

Dva v enem Jesensko srečanje Društva za raziskovanje materialov združuje srečanje v živo v Bostonu, ki mu sledi namenski virtualni dogodek. (Z dovoljenjem: iStock/Andrey-Prokhorov)

Na tisoče znanstvenikov in inženirjev se bo konec novembra zbralo v Bostonu Jesensko srečanje Društva za raziskovanje materialov, največje mednarodno znanstveno srečanje za raziskovanje materialov. Več kot 50 tehničnih simpozijev med dogodkom bo predstavilo vodilne interdisciplinarne raziskave na temeljnih in aplikativnih področjih, ki jih bodo predstavili znanstveniki z vsega sveta.

Letošnja konferenca ohranja hibridni pristop, uveden leta 2021, srečanje v živo pa se bo 27. novembra začelo v kongresnem centru Hynes v Bostonu. Poseben virtualni dogodek bo potekal od 6. do 8. decembra, spletni delegati pa se bodo lahko med osebnim dogodkom vključili tudi v prenos predstavljenih govorov v živo.

Letos se vrača tudi Predstavitev inovacij iMatSci, ki zagotavlja platformo za znanstvenike in inženirje za predstavitev praktičnih aplikacij tehnologij, ki temeljijo na materialih. Cilj iMatSci je povezati te inovatorje z začetnimi vlagatelji, voditelji korporativne tehnologije in potencialnimi partnerji ter spodbujati sodelovanje, ki bo pospešilo sprejemanje tehnologij novih materialov za aplikacije v resničnem svetu.

Poleg obsežnega programa tehničnih predstavitev, vaj in strokovnih razvojnih sej tehnična razstava delegatom ponuja priložnost, da se povežejo z več kot 150 podjetji, ki predstavljajo najnovejše inovacije za napredek pri raziskavah materialov. Nekaj ​​poudarkov je podrobno opisanih spodaj.

Vložek sonde ponuja integrirano rešitev za Hallovo analizo

Poleg zmanjšanja časa, potrebnega za izvajanje meritev Hallovega učinka, Lake Shore's MeasureReady M91-HR FastHall merilni krmilnik se lahko uporablja s katero koli vrsto magneta, vključno s superprevodnimi napravami. Eden takšnih magnetnih sistemov je sistem za merjenje fizičnih lastnosti (PPMS) podjetja Quantum Design, ki ga je zdaj mogoče enostavno integrirati z M91-HR prek novega vložka sonde iz Lake Shore. Specializirana različica vložka omogoča meritve visokega upora do 200 GΩ, na voljo pa je tudi standardni komplet za meritve med 10 mΩ in 10 MΩ.

Krmilnik M91-HR FastHall

Novi vložek deluje z geometrijo van der Pauw in Hall palice, z vzorci, povezanimi s posebej oblikovanimi vzorčnimi ploščami. Popolnoma zaščitene povezave od sonde, vstavljene v PPMS, do instrumenta M91 zagotavljajo meritve ultra nizkega šuma. Rešitev je enostavna za implementacijo, saj se nadzorna programska oprema M91-HR enostavno integrira s sistemom MultiVu, nameščenim na PPMS. Prednaloženi skripti omogočajo hitro izvedbo celotnih zaporedij Hallovih meritev v okolju PPMS.

M91-HR združuje vse potrebne Hallove merilne funkcije v enem instrumentu, avtomatizira merilni proces in neposredno poroča o izračunanih parametrih. Njegova hitrost meritev je posledica patentirane tehnike FastHall podjetja Lake Shore, ki temeljito spremeni način merjenja Hallovega učinka z odpravo potrebe po menjavi polarnosti uporabljenega magnetnega polja med meritvijo. Posledica tega so hitrejše in natančnejše meritve, kar omogoča, da se čas analize v nekaterih primerih skrajša za faktor 100. Najpogosteje merjene materiale je mogoče analizirati v nekaj sekundah in celo materiale z nizko mobilnostjo (do približno 0.001 cm).2/V s) je vzorce na splošno mogoče izmeriti.

  • Obiščite Lake Shore Cryotronics na stojnici št. 908

Korelativni mikroskop združuje zmogljivosti AFM in SEM

Quantum Design je izdal FusionScope, inovativen korelativni mikroskop, ki združuje merilno moč AFM s prednostmi slikanja SEM. FusionScope, zasnovan od samega začetka za brezhibno integracijo teh dveh zmogljivih tehnik, izkorišča skupni koordinatni sistem, ki samodejno uskladi operacije AFM in SEM. Ta skupni sistem kartiranja omogoča hitro in enostavno identifikacijo območja zanimanja, merjenje vzorca in kombiniranje slikovnih podatkov v realnem času.

FusionScope podjetja Quantum Design

»Zmožnost skeniranja in slikanja v različnih stopnjah povečave v FusionScope je glavni atribut sistema,« je dejal Stefano Spagna, glavni tehnološki direktor podjetja. "Omogoča gladke prehode slike med milimetrsko, mikronsko in podnanometrsko lestvico, kar vam omogoča, da vidite nove korespondence v svojih podatkih iz določenih vzorčnih območij."

FusionScope podpira večino standardnih načinov merjenja AFM. Ponuja tudi način vzbujanja s končnim impulznim odzivom (FIRE), novo tehniko neresonančne prekinitvene kontaktne mikroskopije s silo, ki označuje nanomehanske lastnosti, kot sta togost vzorca in oprijem konice. Napredne tehnike AFM vključujejo mikroskopijo s prevodno atomsko silo in mikroskopijo z magnetno silo, preklop na te specializirane načine merjenja pa je mogoče doseči preprosto z zamenjavo samozaznavnih konzol, ki so na voljo s sistemom.

Programsko opremo, ki je priložena FusionScope, je mogoče uporabiti za interaktivno prekrivanje slikovnih podatkov AFM na slike SEM med delovanjem, kar raziskovalcem omogoča ustvarjanje 2D in 3D vizualizacij z ločljivostjo v nanometru. Programska oprema zagotavlja tudi avtomatizacijo za večino rutinskih funkcij, kot tudi inteligentno ravnanje s podatki za enostavno shranjevanje in pridobivanje eksperimentalnih rezultatov. Obisk fusionscope.com Če želite izvedeti več.

  • Obiščite Quantum Design na stojnici št. 300

Hall sistem ponuja enotno merilno rešitev za kompleksne materiale

Semilab je napovedal komercialno izdajo svojega PDL-1000 Hallov merilni sistem vzporedne dipolne linije z integriranim nadzorom temperature. To orodje omogoča merjenje odpornosti plošč, koncentracije nosilcev ter mobilnosti elektronov in lukenj za zahtevne elektronske materiale, vključno s tistimi z zelo nizko mobilnostjo ali visoko upornostjo.

PDL-1000 sistem

Graditi na delu objavljeno v Narava Okija Gunawana iz IBM Research, lahko sistem PDL-1000 razlikuje med Hallovim učinkom mobilnosti lukenj in elektronov v materialu. Ta nov pristop, imenovan Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH) tehnika, odklene informacije o najsodobnejših materialih, ki bi sicer zahtevali kombiniranje več različnih tehnik karakterizacije. Tehnika CRPH se je izkazala za uspešno pri preučevanju vrste naprednih materialov, vključno s perovskiti, kesteriti, termoelektričnimi spojinami, prozornimi prevodnimi oksidi, organskimi polprevodniki, kot tudi bolj tradicionalnimi polprevodniškimi materiali.

Poleg nove zmogljivosti CRPH je PDL-1000 mogoče opremiti za meritve mobilnosti in koncentracije nosilcev pri kriogenih temperaturah, kar odpira nov nabor aplikacij za karakterizacijo materialov. Ta kriogena možnost podpira celotno zmogljivost CRPH orodja. Sistem PDL-1000 podpira tudi načina merjenja AC in DC Hall, pri čemer je merjenje polja AC še posebej uporabno za karakterizacijo vzorcev z nizko gibljivostjo, vključno s polprevodniškimi, fotovoltaičnimi in termoelektričnimi materiali.

PDL-1000 je zdaj komercialno na voljo in se pošilja strankam. Če želite izvedeti več, kontaktirajte Semilab na info.usa@semilab.com.

  • Obiščite Semilab na stojnici št. 101

Časovni žig:

Več od Svet fizike