Materialinnovation visas i Boston PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Materialinnovation visas i Boston

Delegater som deltar i Materials Research Societys höstmöte kommer att kunna utforska de senaste produkterna och tjänsterna för att förbereda, analysera och studera nya material och enheter

Två i en Materialforskningsföreningens höstmöte kombinerar ett livemöte i Boston följt av ett dedikerat virtuellt evenemang. (Med tillstånd: iStock/Andrey-Prokhorov)

Tusentals forskare och ingenjörer kommer att konvergera i Boston i slutet av november Materialforskningssällskapets höstmöte, den största internationella vetenskapliga sammankomsten för materialforskning. Mer än 50 tekniska symposier under evenemanget kommer att visa upp ledande tvärvetenskaplig forskning inom både grundläggande och tillämpade områden, presenterad av forskare från hela världen.

Årets konferens upprätthåller hybridmetoden som introducerades 2021, med livemötet som startar på Hynes Convention Center i Boston den 27 november. Ett dedikerat virtuellt evenemang kommer att hållas den 6–8 december, där onlinedelegater också kan lyssna på liveströmmar av utvalda föredrag under det personliga evenemanget.

I år ser också återkomsten av iMatSci Innovation Showcase, som tillhandahåller en plattform för forskare och ingenjörer att demonstrera de praktiska tillämpningarna av materialbaserad teknologi. iMatSci strävar efter att koppla samman dessa innovatörer med investerare i ett tidigt skede, företagsteknikledare och potentiella partners, och främja samarbeten som kommer att påskynda antagandet av ny materialteknik för verkliga tillämpningar.

Vid sidan av det omfattande programmet med tekniska presentationer, handledningar och professionella utvecklingssessioner, erbjuder den tekniska utställningen delegater möjligheten att få kontakt med mer än 150 företag som visar upp de senaste innovationerna för att främja materialforskning. Några av höjdpunkterna beskrivs nedan.

Sondinsats erbjuder integrerad lösning för Hall-analys

Förutom att minska tiden som behövs för att utföra Halleffektmätningar, har Lake Shore's MeasureReady M91-HR FastHall mätkontroller kan användas med alla typer av magneter, inklusive supraledande enheter. Ett sådant magnetsystem är Physical Property Measurement System (PPMS) från Quantum Design, som genom en ny sondinsats från Lake Shore nu enkelt kan integreras med M91-HR. En specialiserad version av insatsen möjliggör högresistansmätningar upp till 200 GΩ, medan en standardsats för mätningar mellan 10 mΩ och 10 MΩ också finns tillgänglig.

M91-HR FastHall-kontroller

Den nya insatsen fungerar med både van der Pauw- och Hall-stångsgeometrier, med prover kopplade till specialdesignade provskivor. Fullt skyddade anslutningar från den PPMS-insatta sonden till M91-instrumentet säkerställer ultralåga brusmätningar. Lösningen är enkel att implementera, med M91-HR:s kontrollprogramvara som enkelt integreras med MultiVu-systemet installerat på PPMS. Förladdade skript gör att kompletta Hall-mätsekvenser kan exekveras snabbt inom PPMS-miljön.

M91-HR kombinerar alla nödvändiga Hall-mätfunktioner till ett enda instrument, automatiserar mätprocessen och rapporterar de beräknade parametrarna direkt. Dess mäthastighet är resultatet av Lake Shores patenterade FastHall-teknik, som i grunden förändrar hur Hall-effekten mäts genom att eliminera behovet av att byta polaritet för det applicerade magnetfältet under en mätning. Detta resulterar i snabbare, mer exakta mätningar, vilket gör att analystiden i vissa fall kan reduceras med en faktor 100. De vanligaste uppmätta materialen kan analyseras på några sekunder, och till och med låg rörlighet (ned till cirka 0.001 cm)2/V s) prover kan i allmänhet mätas.

  • Besök Lake Shore Cryotronics i monter #908

Korrelativt mikroskop kombinerar AFM- och SEM-kapacitet

Quantum Design har släppt FusionScope, ett innovativt korrelativt mikroskop som kombinerar mätkraften hos AFM med fördelarna med SEM-avbildning. Designad från grunden för att sömlöst integrera dessa två kraftfulla tekniker, FusionScope utnyttjar ett delat koordinatsystem som automatiskt anpassar både AFM- och SEM-operationer. Detta delade kartsystem gör det snabbt och enkelt att identifiera intresseområdet, mäta provet och kombinera bilddata i realtid.

FusionScope från Quantum Design

"Förmågan att skanna och avbilda över olika förstoringsskalor i FusionScope är systemets främsta möjliggörande egenskap", säger Stefano Spagna, företagets tekniska chef. "Det tillåter mjuka bildövergångar mellan millimeter-, mikron- och subnanometerskalor, vilket gör att du kan se nya överensstämmelser i dina data från specifika provområden."

FusionScope stöder de flesta vanliga AFM-mätlägen. Den erbjuder också läget Finite Impulse Response Excitation (FIRE), en ny teknik för intermittent kontaktavsökningskraftmikroskopi som karakteriserar nanomekaniska egenskaper såsom provstyvhet och spetsvidhäftning. Avancerade AFM-tekniker inkluderar konduktiv atomkraftsmikroskopi och magnetisk kraftmikroskopi, och byte till dessa specialiserade mätlägen kan uppnås helt enkelt genom att byta ut de självavkännande konsolerna som finns tillgängliga med systemet.

Mjukvaran som medföljer FusionScope kan användas för att interaktivt lägga över AFM-bilddata på SEM-bilder under drift, vilket gör det möjligt för forskare att skapa 2D- och 3D-visualiseringar med upplösning i nanoskala. Programvaran ger också automatisering för de flesta rutinfunktioner, samt intelligent datahantering för att göra det enkelt att lagra och hämta experimentella resultat. Besök fusionscope.com att lära sig mer.

  • Besök Quantum Design på monter #300

Hallsystem erbjuder en enda mätlösning för komplexa material

Semilab har meddelat den kommersiella releasen av sin PDL-1000 Parallell Dipol Line Hall Mätsystem med integrerad temperaturkontroll. Detta verktyg möjliggör mätning av arkresistans, bärarkoncentration och elektron- och hålrörlighet för utmanande elektroniska material, inklusive de med mycket låg rörlighet eller hög resistivitet.

PDL-1000-system

Bygger på arbetet som publicerades i Natur av Oki Gunawan från IBM Research, kan PDL-1000-systemet skilja mellan Hall-effektens rörlighet för hål och elektroner i ett material. Detta nya tillvägagångssätt, som kallas Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH)-tekniken, låser upp information om banbrytande material som annars skulle kräva att kombinera flera olika karaktäriseringstekniker. CRPH-tekniken har visat sig vara framgångsrik för att studera en rad avancerade material, inklusive perovskiter, kesteriter, termoelektriska föreningar, transparenta ledande oxider, organiska halvledare, såväl som mer traditionella halvledarmaterial.

Utöver den nya CRPH-kapaciteten kan PDL-1000 utrustas för mobilitets- och bärarkoncentrationsmätningar vid kryogena temperaturer, vilket öppnar upp för en ny uppsättning materialkarakteriseringstillämpningar. Detta kryogena alternativ stöder verktygets fulla CRPH-kapacitet. PDL-1000-systemet stöder också både AC- och DC Hall-mätningslägen, med AC-fältmätning särskilt användbar för att karakterisera prover med låg rörlighet, inklusive halvledare, fotovoltaiska och termoelektriska material.

PDL-1000 är nu kommersiellt tillgänglig och skickas till kunder. För mer information, kontakta Semilab på info.usa@semilab.com.

  • Besök Semilab på monter nummer 101

Tidsstämpel:

Mer från Fysikvärlden