Інноваційні матеріали представлені в Boston PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Інноваційні матеріали на виставці в Бостоні

Делегати, які відвідають осіннє засідання Товариства дослідження матеріалів, зможуть ознайомитися з найновішими продуктами та послугами для підготовки, аналізу та вивчення нових матеріалів і пристроїв.

Два в одному Осіннє засідання Товариства дослідження матеріалів поєднує зустріч у прямому ефірі в Бостоні та спеціальну віртуальну подію. (З дозволу iStock/Andrey-Prokhorov)

Тисячі вчених та інженерів зберуться в Бостоні наприкінці листопада для Осіннє засідання Товариства дослідження матеріалів, найбільше міжнародне наукове зібрання з дослідження матеріалів. Більше 50 технічних симпозіумів під час заходу продемонструють провідні міждисциплінарні дослідження як у фундаментальних, так і в прикладних областях, представлені вченими з усього світу.

Цьогорічна конференція зберігає гібридний підхід, запроваджений у 2021 році, а зустріч у прямому ефірі розпочнеться в Hynes Convention Center у Бостоні 27 листопада. Спеціальний віртуальний захід відбудеться 6–8 грудня, де делегати онлайн також зможуть налаштуватися на прямі трансляції вибраних доповідей під час особистого заходу.

Цього року також повертається Вітрина інновацій iMatSci, який забезпечує платформу для науковців та інженерів для демонстрації практичного застосування технологій, заснованих на матеріалах. iMatSci прагне зв’язати цих інноваторів з інвесторами на ранній стадії, лідерами корпоративних технологій і потенційними партнерами, сприяючи співпраці, яка прискорить впровадження нових технологій матеріалів для реального застосування.

Поряд із широкою програмою технічних презентацій, навчальних посібників і сесій професійного розвитку, технічна виставка пропонує делегатам можливість спілкуватися з більш ніж 150 компаніями, які демонструють останні інновації для просування досліджень матеріалів. Нижче наведено кілька основних моментів.

Вставка зонда пропонує інтегроване рішення для аналізу Холла

На додаток до скорочення часу, необхідного для виконання вимірювань ефекту Холла, Lake Shore’s MeasureReady M91-HR FastHall вимірювальний контролер можна використовувати з будь-яким типом магніту, включаючи надпровідні пристрої. Однією з таких магнітних систем є система вимірювання фізичних властивостей (PPMS) від Quantum Design, яку тепер можна легко інтегрувати з M91-HR за допомогою нової вставки зонда з Лейк-Шор. Спеціалізована версія вставки дозволяє проводити вимірювання високого опору до 200 МОм, а також доступний стандартний набір для вимірювань від 10 мОм до 10 МОм.

Контролер M91-HR FastHall

Нова вставка працює як з геометрією Van der Pauw, так і з бруском Холла, із зразками, підключеними до спеціально розроблених панелей зразків. Повністю захищені з’єднання від датчика PPMS до приладу M91 забезпечують вимірювання наднизького рівня шуму. Рішення просте в застосуванні, оскільки керуюче програмне забезпечення M91-HR легко інтегрується з системою MultiVu, встановленою на PPMS. Попередньо завантажені сценарії дозволяють швидко виконувати повні послідовності вимірювань Холла в середовищі PPMS.

M91-HR поєднує в собі всі необхідні функції вимірювання Холла в одному приладі, автоматизуючи процес вимірювання та безпосередньо повідомляючи обчислені параметри. Його швидкість вимірювань є результатом запатентованої технології FastHall від Lake Shore, яка принципово змінює спосіб вимірювання ефекту Холла, усуваючи необхідність перемикати полярність прикладеного магнітного поля під час вимірювання. Це призводить до швидших і точніших вимірювань, що дозволяє в деяких випадках скоротити час аналізу в 100 разів. Більшість вимірюваних матеріалів можна проаналізувати за кілька секунд, і навіть матеріали з низькою рухливістю (до приблизно 0.001 см)2/V s) зразки, як правило, можна виміряти.

  • Відвідайте Lake Shore Cryotronics на стенді №908

Кореляційний мікроскоп поєднує в собі можливості AFM і SEM

Компанія Quantum Design випустила FusionScope, інноваційний кореляційний мікроскоп, який поєднує потужність вимірювання АСМ з перевагами СЕМ-зображення. Створений з нуля для бездоганної інтеграції цих двох потужних методів, FusionScope використовує спільну систему координат, яка автоматично вирівнює операції AFM і SEM. Ця спільна система картографування дає змогу швидко й легко визначати цікаву область, вимірювати зразок і комбінувати дані зображення в реальному часі.

FusionScope від Quantum Design

«Можливість сканування та зображення в різних масштабах збільшення у FusionScope є головним атрибутом системи», — сказав Стефано Спанья, головний технічний директор компанії. «Це забезпечує плавний перехід зображення між міліметровим, мікронним і субнанометровим масштабами, дозволяючи вам бачити нові відповідності у ваших даних з конкретних областей зразків».

FusionScope підтримує більшість стандартних режимів вимірювання AFM. Він також пропонує режим збудження з кінцевою імпульсною характеристикою (FIRE), нову техніку нерезонансної скануючої силової мікроскопії з переривчастим контактом, яка характеризує наномеханічні властивості, такі як жорсткість зразка та адгезія кінчика. Просунуті методи АСМ включають кондуктивну атомно-силову мікроскопію та магнітно-силову мікроскопію, і перехід на ці спеціалізовані режими вимірювання можна досягти, просто замінивши саморозпізнавальні кантилевери, доступні в системі.

Програмне забезпечення, що постачається разом із FusionScope, можна використовувати для інтерактивного накладання даних АСМ-зображень на SEM-зображення під час роботи, дозволяючи дослідникам створювати 2D- і 3D-візуалізації з нанорозмірною роздільною здатністю. Програмне забезпечення також забезпечує автоматизацію більшості звичайних функцій, а також інтелектуальну обробку даних, щоб полегшити зберігання та отримання експериментальних результатів. Відвідайте fusionscope.com щоб дізнатися більше.

  • Відвідайте Quantum Design на стенді №300

Система Hall пропонує єдине рішення для вимірювання складних матеріалів

Semilab оголосила про комерційний випуск свого PDL-1000 Паралельна дипольна лінійна вимірювальна система Холла з вбудованим контролем температури. Цей інструмент дозволяє вимірювати опір листів, концентрацію носіїв, а також рухливість електронів і дірок для складних електронних матеріалів, у тому числі з дуже низькою рухливістю або високим питомим опором.

Система PDL-1000

Спираючись на роботу опубліковані в природа Окі Гунаван з IBM Research, система PDL-1000 може розрізняти рухливість дірок і електронів у матеріалі за ефектом Холла. Цей новий підхід, який називається технікою Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH), відкриває інформацію про найсучасніші матеріали, які в іншому випадку вимагали б поєднання кількох різних методів визначення характеристик. Методика CRPH виявилася успішною для вивчення ряду сучасних матеріалів, включаючи перовскіти, кестерити, термоелектричні сполуки, прозорі провідні оксиди, органічні напівпровідники, а також більш традиційні напівпровідникові матеріали.

На додаток до нових можливостей CRPH, PDL-1000 може бути оснащений для вимірювання рухливості та концентрації носіїв при кріогенних температурах, що відкриває новий набір додатків для визначення характеристик матеріалів. Ця кріогенна опція підтримує повну функцію CRPH інструменту. Система PDL-1000 також підтримує режими вимірювання Холла змінного та постійного струму, причому вимірювання поля змінного струму особливо корисно для характеристики зразків із низькою рухливістю, включаючи напівпровідникові, фотоелектричні та термоелектричні матеріали.

PDL-1000 тепер комерційно доступний і відправляється клієнтам. Щоб дізнатися більше, зверніться до Semilab за адресою info.usa@semilab.com.

  • Завітайте до Semilab на стенді №101

Часова мітка:

Більше від Світ фізики