Sự đổi mới về vật liệu được trưng bày tại Boston PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Đổi mới vật liệu được trưng bày ở Boston

Các đại biểu tham dự Cuộc họp mùa thu của Hiệp hội nghiên cứu vật liệu sẽ có thể khám phá các sản phẩm và dịch vụ mới nhất để chuẩn bị, phân tích và nghiên cứu các vật liệu và thiết bị mới

Hai trong một Cuộc họp mùa thu của Hiệp hội nghiên cứu vật liệu kết hợp một cuộc họp trực tiếp ở Boston, sau đó là một sự kiện ảo chuyên dụng. (Được phép: iStock/Andrey-Prokhorov)

Hàng ngàn nhà khoa học và kỹ sư sẽ hội tụ tại Boston vào cuối tháng XNUMX cho Cuộc họp mùa thu của Hiệp hội nghiên cứu vật liệu, tập hợp khoa học quốc tế lớn nhất về nghiên cứu vật liệu. Hơn 50 hội nghị chuyên đề kỹ thuật trong sự kiện này sẽ giới thiệu các nghiên cứu liên ngành hàng đầu trong cả lĩnh vực cơ bản và ứng dụng, được trình bày bởi các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới.

Hội nghị năm nay duy trì phương pháp kết hợp được giới thiệu vào năm 2021, với cuộc họp trực tiếp bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Hynes ở Boston vào ngày 27 tháng 6. Một sự kiện ảo chuyên dụng sẽ diễn ra vào ngày 8–XNUMX tháng XNUMX, với các đại biểu trực tuyến cũng có thể theo dõi các luồng trực tiếp của các cuộc nói chuyện nổi bật trong sự kiện trực tiếp.

Năm nay cũng chứng kiến ​​sự trở lại của Triển lãm Cải tiến iMatSci, cung cấp nền tảng cho các nhà khoa học và kỹ sư trình diễn các ứng dụng thực tế của công nghệ dựa trên vật liệu. iMatSci nhằm mục đích kết nối những nhà đổi mới này với các nhà đầu tư giai đoạn đầu, các nhà lãnh đạo công nghệ của công ty và các đối tác tiềm năng, thúc đẩy sự hợp tác sẽ đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ vật liệu mới cho các ứng dụng trong thế giới thực.

Bên cạnh chương trình đa dạng gồm các bài thuyết trình kỹ thuật, hướng dẫn và các buổi phát triển chuyên môn, triển lãm kỹ thuật mang đến cho các đại biểu cơ hội kết nối với hơn 150 công ty giới thiệu những cải tiến mới nhất để thúc đẩy nghiên cứu vật liệu. Một số điểm nổi bật được trình bày chi tiết dưới đây.

Đầu dò chèn cung cấp giải pháp tích hợp cho phân tích Hall

Ngoài việc giảm thời gian cần thiết để thực hiện các phép đo hiệu ứng Hall, Lake Shore's MeasureReady M91-HR FastHall bộ điều khiển đo lường có thể được sử dụng với bất kỳ loại nam châm nào, kể cả các thiết bị siêu dẫn. Một hệ thống nam châm như vậy là Hệ thống đo lường thuộc tính vật lý (PPMS) từ Quantum Design, thông qua một đầu dò mới chèn từ Lake Shore giờ đây có thể dễ dàng tích hợp với M91-HR. Một phiên bản chuyên dụng của hạt dao cho phép đo điện trở cao lên đến 200 GΩ, trong khi bộ công cụ tiêu chuẩn để đo từ 10 mΩ đến 10 MΩ cũng có sẵn.

Bộ điều khiển FastHall M91-HR

Hạt dao mới hoạt động với cả hình dạng thanh van der Pauw và thanh Hall, với các mẫu được nối với bảng mẫu được thiết kế đặc biệt. Các kết nối được bảo vệ hoàn toàn từ đầu dò được chèn PPMS đến thiết bị M91 đảm bảo các phép đo tiếng ồn cực thấp. Giải pháp này rất đơn giản để thực hiện, với phần mềm điều khiển của M91-HR tích hợp dễ dàng với hệ thống MultiVu được cài đặt trên PPMS. Các tập lệnh được tải sẵn cho phép các chuỗi đo lường Hall hoàn chỉnh được thực hiện nhanh chóng trong môi trường PPMS.

M91-HR kết hợp tất cả các chức năng đo lường Hall cần thiết vào một thiết bị duy nhất, tự động hóa quy trình đo lường và báo cáo trực tiếp các thông số được tính toán. Tốc độ đo của nó là kết quả của kỹ thuật FastHall đã được cấp bằng sáng chế của Lake Shore, về cơ bản thay đổi cách đo hiệu ứng Hall bằng cách loại bỏ nhu cầu chuyển đổi cực của từ trường ứng dụng trong quá trình đo. Điều này dẫn đến các phép đo nhanh hơn, chính xác hơn, cho phép giảm thời gian phân tích trong một số trường hợp xuống hệ số 100. Hầu hết các vật liệu được đo thông thường có thể được phân tích trong vài giây và thậm chí có độ linh động thấp (xuống khoảng 0.001 cm2/V s) các mẫu nói chung có thể đo được.

  • Ghé thăm Lake Shore Cryotronics tại gian hàng #908

Kính hiển vi tương quan kết hợp khả năng AFM và SEM

Quantum Design đã phát hành FusionScope, một kính hiển vi tương quan sáng tạo kết hợp sức mạnh đo lường của AFM với những lợi ích của hình ảnh SEM. Được thiết kế từ đầu để tích hợp liền mạch hai kỹ thuật mạnh mẽ này, FusionScope khai thác một hệ thống tọa độ dùng chung để tự động điều chỉnh cả hai hoạt động AFM và SEM. Hệ thống lập bản đồ dùng chung này giúp việc xác định khu vực quan tâm, đo mẫu và kết hợp dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

FusionScope từ Quantum Design

Stefano Spagna, giám đốc công nghệ của công ty cho biết: “Khả năng quét và hình ảnh trên các thang độ phóng đại khác nhau trong FusionScope là thuộc tính hỗ trợ chính của hệ thống. “Nó cho phép chuyển đổi hình ảnh mượt mà giữa các thang đo milimet, micron và dưới nanomet, cho phép bạn xem các tương ứng mới trong dữ liệu của mình từ các khu vực mẫu cụ thể.”

FusionScope hỗ trợ hầu hết các chế độ đo AFM tiêu chuẩn. Nó cũng cung cấp chế độ Kích thích phản ứng xung hữu hạn (FIRE), một kỹ thuật kính hiển vi lực quét tiếp xúc gián đoạn cộng hưởng tắt cộng hưởng mới, đặc trưng cho các đặc tính cơ học nano như độ cứng của mẫu và độ bám dính của đầu. Các kỹ thuật AFM tiên tiến bao gồm kính hiển vi lực nguyên tử dẫn điện và kính hiển vi lực từ, và việc chuyển sang các chế độ đo chuyên dụng này có thể đạt được chỉ bằng cách hoán đổi các công cụ đúc hẫng tự cảm biến có sẵn với hệ thống.

Phần mềm được cung cấp cùng với FusionScope có thể được sử dụng để phủ tương tác dữ liệu hình ảnh AFM lên hình ảnh SEM trong khi vận hành, cho phép các nhà nghiên cứu tạo hình ảnh 2D và 3D với độ phân giải ở cấp độ nano. Phần mềm này cũng cung cấp khả năng tự động hóa cho hầu hết các chức năng thông thường, cũng như xử lý dữ liệu thông minh để giúp dễ dàng lưu trữ và truy xuất kết quả thử nghiệm. Chuyến thăm fusionscope.com để tìm hiểu thêm.

  • Ghé thăm Quantum Design tại gian hàng #300

Hệ thống hội trường cung cấp giải pháp đo lường duy nhất cho các vật liệu phức tạp

Semilab đã công bố phát hành thương mại của nó Hệ thống đo Hall dòng lưỡng cực song song PDL-1000 với kiểm soát nhiệt độ tích hợp. Công cụ này cho phép đo điện trở của tấm, nồng độ chất mang và độ linh động của điện tử và lỗ trống đối với các vật liệu điện tử thách thức, kể cả những vật liệu có độ linh động rất thấp hoặc điện trở suất cao.

Hệ thống PDL-1000

xây dựng trên công việc xuất bản năm Thiên nhiên bởi Oki Gunawan từ Nghiên cứu của IBM, hệ thống PDL-1000 có thể phân biệt giữa độ linh động của hiệu ứng Hall của lỗ trống và điện tử trong vật liệu. Phương pháp mới lạ này, được gọi là kỹ thuật Carrier Resolved Photo-Hall (CRPH), mở ra thông tin về các vật liệu tiên tiến mà nếu không sẽ yêu cầu kết hợp một số kỹ thuật mô tả đặc tính khác nhau. Kỹ thuật CRPH đã được chứng minh là thành công trong việc nghiên cứu nhiều loại vật liệu tiên tiến, bao gồm perovskites, kesterites, hợp chất nhiệt điện, oxit dẫn điện trong suốt, chất bán dẫn hữu cơ, cũng như các vật liệu bán dẫn truyền thống hơn.

Ngoài khả năng CRPH mới lạ, PDL-1000 có thể được trang bị để đo nồng độ chất mang và tính di động ở nhiệt độ đông lạnh, mở ra một loạt ứng dụng mô tả đặc tính vật liệu mới. Tùy chọn đông lạnh này hỗ trợ khả năng CRPH đầy đủ của công cụ. Hệ thống PDL-1000 cũng hỗ trợ cả chế độ đo AC và DC Hall, với phép đo trường AC đặc biệt hữu ích để mô tả các mẫu có độ linh động thấp, bao gồm vật liệu bán dẫn, quang điện và nhiệt điện.

PDL-1000 hiện đã có mặt trên thị trường và được giao cho khách hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với Semilab tại info.usa@semilab.com.

  • Ghé thăm Semilab tại gian hàng số #101

Dấu thời gian:

Thêm từ Thế giới vật lý