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材料创新在波士顿展出

参加材料研究学会秋季会议的代表将能够探索用于制备、分析和研究新材料和设备的最新产品和服务

二合一 材料研究协会的秋季会议结合了在波士顿举行的现场会议和随后的专门虚拟活动。 (礼貌:iStock/Andrey-Prokhorov)

XNUMX 月底,成千上万的科学家和工程师将聚集在波士顿,参加 材料研究学会秋季会议,最大的国际材料研究科学盛会。 活动期间的 50 多个技术研讨会将展示来自世界各地的科学家在基础和应用领域的领先跨学科研究。

今年的会议保持了 2021 年引入的混合方式,现场会议将于 27 月 6 日在波士顿海因斯会议中心拉开帷幕。 一场专门的虚拟活动将于 8 月 XNUMX 日至 XNUMX 日举行,在线代表还可以在现场活动期间收看特色演讲的直播。

今年也看到了回归 iMatSci 创新展示,它为科学家和工程师提供了一个平台来展示基于材料的技术的实际应用。 iMatSci 旨在将这些创新者与早期投资者、企业技术领导者和潜在合作伙伴联系起来,促进合作,加速新材料技术在实际应用中的采用。

除了范围广泛的技术演示、教程和专业发展会议计划外,技术展览还为代表们提供了与 150 多家公司联系的机会,这些公司展示了推进材料研究的最新创新。 下面详细介绍了其中的一些要点。

探针插件为霍尔分析提供集成解决方案

除了减少执行霍尔效应测量所需的时间外,Lake Shore 的 MeasureReady M91-HR FastHall 测量控制器可用于任何类型的磁铁,包括超导设备。 一种这样的磁体系统是 Quantum Design 的物理特性测量系统 (PPMS),通过 Lake Shore 的新探针插件,它现在可以轻松地与 M91-HR 集成。 插件的专用版本可实现高达 200 GΩ 的高电阻测量,同时还提供用于测量 10 mΩ 至 10 MΩ 之间的标准套件。

M91-HR FastHall 控制器

新插件适用于 van der Pauw 和 Hall bar 几何形状,样品连接到专门设计的样品板上。 从 PPMS 插入式探头到 M91 仪器的完全受保护的连接可确保超低噪声测量。 该解决方案易于实施,M91-HR 的控制软件可轻松与安装在 PPMS 上的 MultiVu 系统集成。 预加载的脚本使完整的霍尔测量序列能够在 PPMS 环境中快速执行。

M91-HR 将所有必要的霍尔测量功能组合到一台仪器中,自动执行测量过程并直接报告计算出的参数。 其测量速度源于 Lake Shore 的专利 FastHall 技术,该技术从根本上改变了霍尔效应的测量方式,无需在测量期间切换所施加磁场的极性。 这导致更快、更精确的测量,在某些情况下允许分析时间减少 100 倍。最常测量的材料可以在几秒钟内分析,甚至是低迁移率(低至约 0.001 cm2/V s) 样品一般都可以测量。

  • 参观 #908 号展台的 Lake Shore Cryotronics

关联显微镜结合了 AFM 和 SEM 功能

Quantum Design 发布了 融合镜,一种创新的关联显微镜,结合了 AFM 的测量能力和 SEM 成像的优势。 FusionScope 从头开始​​设计,以无缝集成这两种强大的技术,利用共享坐标系统自动对齐 AFM 和 SEM 操作。 这种共享映射系统可以快速轻松地识别感兴趣的区域、测量样本并实时组合成像数据。

Quantum Design 的 FusionScope

“在 FusionScope 中跨不同放大倍率进行扫描和成像的能力是该系统的主要支持属性,”该公司的首席技术官 Stefano Spagna 说。 “它允许在毫米、微米和亚纳米尺度之间进行平滑的图像转换,让您可以看到来自特定样本区域的数据中的新对应关系。”

FusionScope 支持大多数标准 AFM 测量模式。 它还提供有限脉冲响应激励 (FIRE) 模式,这是一种新型的非共振间歇接触扫描力显微技术,可表征样品刚度和尖端粘附力等纳米力学特性。 先进的 AFM 技术包括导电原子力显微镜和磁力显微镜,只需更换系统可用的自感应悬臂梁即可切换到这些专门的测量模式。

FusionScope 随附的软件可用于在操作期间以交互方式将 AFM 成像数据叠加到 SEM 图像上,从而使研究人员能够创建具有纳米级分辨率的 2D 和 3D 可视化效果。 该软件还为大多数常规功能提供自动化,以及智能数据处理,以便于存储和检索实验结果。 访问 fusionscope.com 了解更多信息。

  • 参观 300 号展台的 Quantum Design

霍尔系统为复杂材料提供单一测量解决方案

Semilab 已宣布其商业版本 PDL-1000 平行偶极线霍尔测量系统 集成温度控制。 该工具可以测量具有挑战性的电子材料的薄层电阻、载流子浓度以及电子和空穴迁移率,包括迁移率非常低或电阻率很高的材料。

PDL-1000系统

以工作为基础 发表于 自然 IBM Research 的 Oki Gunawan 表示,PDL-1000 系统可以区分材料中空穴和电子的霍尔效应迁移率。 这种称为载波分辨光室 (CRPH) 技术的新颖方法可以解锁有关尖端材料的信息,否则这些信息将需要将几种不同的表征技术结合在一起。 CRPH 技术已被证明可成功用于研究一系列先进材料,包括钙钛矿、锌黄铜矿、热电化合物、透明导电氧化物、有机半导体以及更传统的半导体材料。

除了新颖的 CRPH 功能外,PDL-1000 还可以在低温下进行迁移率和载流子浓度测量,开辟了一系列新的材料表征应用。 此低温选项支持该工具的完整 CRPH 功能。 PDL-1000 系统还支持交流和直流霍尔测量模式,交流场测量特别适用于表征低迁移率样品,包括半导体、光伏和热电材料。

PDL-1000 现已上市并向客户发货。 要了解更多信息,请联系 Semilab info.usa@semilab.com.

  • 参观展位号 #101 的 Semilab

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