Популярные приложения

полупроводник

полупроводник


Компания ZEPTOOLS предоставляет решения для точной характеризации морфологии поверхности и обработки образцов в рамках исследований и разработок полупроводниковых микросхем, тем самым способствуя развитию технологий производства интегральных схем.

Решение


【Характеризация морфологии и состава полупроводников】Применение настольного сканирующего электронного микроскопа в диагностике световозвращающих плёнок для жидкокристаллических дисплеев

Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display, LCD) — один из наиболее широко используемых в современном обществе типов дисплеев, повсеместно встречающийся в повседневной жизни. LCD в основном состоит из трёх основных компонентов: подложки с цветными фильтрами (Color filter, CF), подложки с TFT‑матрицей (TFT Array) и модуля подсветки (Back light unit).

【Электрические испытания полупроводников】Пробирный стол для работы в области температур сухого жидкого гелия

Сухой зондовый стол в диапазоне температур жидкого гелия специально разработан для неразрушающего исследования образцов и поддержания вакуумной чистоты; он обладает высокой гибкостью в проведении измерений и широко применяется при испытаниях постоянного тока (DC), радиочастотных сигналов (RF), MEMS, наноэлектроники, сверхпроводимости, оптоэлектрических свойств наносхем, квантовых точек и квантовых проводников, а также в рамках неразрушающих методов тестирования.

【Электрические испытания полупроводников】Нанозондовый стол для СЭМ

Данное устройство обеспечивает точное позиционирование в трёхмерном пространстве; оно обладает высоким разрешением, компактными габаритами, большим ходом, простотой эксплуатации и возможностью работы в вакууме, что позволяет использовать его для выполнения различных операций с наноразрешением внутри вакуумной камеры СЭМ.

【Внутрикристаллическая ин‑ситу‑характеризация полупроводников】Новейшая статья в журнале Nature Materials: управление движением дислокаций в кристаллах с помощью электрического поля

Недавно группа Ю Цзо из Торонтского университета в Канаде, совместно с группами Гао Пэна из Пекинского университета, Ци Аня из Университета штата Айова в США и Пэнхао Сяо из Университета Далхаузи в Канаде, сообщила о том, что с помощью электрического поля можно управлять движением дислокаций; при этом, сочетая in situ‑микроскопию на атомном уровне с теоретическими расчётами, они раскрыли механизм такого управления.

【Внутрикристаллическая ин‑ситу‑характеризация полупроводников】Nature Communications: Институт физики раскрыл процесс ин‑ситу‑механических преобразований ферроэлектрических вихревых доменов на атомном разрешении

Ферроэлектрические вихревые домены, формирующиеся за счёт сложных взаимодействий между кристаллической решёткой и зарядами, обладают огромным потенциалом для применения в разработке наноэлектронных устройств. В практической реализации ключевым вопросом является управление топологическим состоянием таких структур под воздействием внешних возмущений. Лаборатория физики поверхности Национальной ключевой лаборатории по физике поверхностей Института физики Китайской академии наук / Пекинского национального исследовательского центра по конденсированным средам, совместно с исследовательскими группами Пекинского университета, Университета Сянъяна и Пенсильванского университета, использовала атомарно разрешённую двойную сферическую аберрационную коррекцию в электронном микроскопе для манипуляции вихрями в сверхрешётке PbTiO3/SrTiO3 путём приложения локальных механических нагрузок.
< 1234 > Перейти на стр.