Главная
Продукт
Сканирующий электронный микроскоп
DMD‑литографический аппарат без маски
Электронно-лучевой литограф EBL
Ступенчатый инструмент
Текущие решения TEM
Нанометрическая станция
Приложения
Случай применения
Новости компании
Техническая информация
О ZEPTOOLS
О компании
Подбор персонала
Свяжитесь
Контактная информация
Онлайн сообщение
Язык
中文简体
English
Russian
Новости и информация
ИНФОРМАЦИЯ О НОВОСТЯХ
Знание продукта
ZEPTOOLS | От антипригарной сковороды до промышленного ножа: что на самом деле берёт на себя покрытие?
При покупке кастрюли мы часто обращаем внимание на то, из какого материала она изготовлена, а при покупке ножа — на твёрдость и характеристики стали. Но в действительности с пищей или заготовкой контактирует зачастую не внутренняя часть материала, а самый внешний поверхностный слой.
11
2026
/
09
ZEPTOOLS| Почему электроны не могут оставаться между двумя энергетическими уровнями? От микроскопической квантовой физики до современной характеристики материалов
Недавний видеоролик о космических исследованиях вызвал немало обсуждений. В нём прозвучала весьма привлекательная мысль: перемещаться в пределах Солнечной системы «вбок» относительно легко, тогда как попытка «вылететь вертикально за пределы Солнечной системы» резко возрастает по сложности. С точки зрения строгой физики понятия «движение вбок» и «вертикальный полёт» здесь не являются точными научными терминами. На самом деле автор стремится подчеркнуть, что энергетические затраты на движение космического аппарата в рамках существующей орбитальной системы и на полное освобождение от текущей гравитационной системы с переходом в новое состояние движения существенно различаются; во втором случае приходится преодолевать гораздо более высокий порог.
10
06
ZEPTOOLS | Стандартный образцовый стержень: оснастите трансмиссионный электронный микроскоп «руками», способными двигаться
Если вы немного знакомы с просвечивающим электронным микроскопом, то, вероятно, знаете: он позволяет получить чёткое изображение микромира на атомном уровне. Однако, возможно, вам неизвестно, что в течение длительного времени ПЭМ мог работать лишь с «статическими» образцами — словно снимая фотографию удостоверения личности гвоздя: каким был гвоздь, таким и получится на снимке. Если исследователи хотят узнать, что произойдёт с этим гвоздём при нагревании, растяжении или подаче тока, им обычно приходится делать выводы о промежуточных процессах по двум крайним кадрам — началу и концу эксперимента. Этот процесс напоминает просмотр фильма, когда видны лишь его начало и финал.
01
ZEPTOOLS | Исходя из «закона Тао (τ)» компании Huawei, можно понять, почему в будущем полупроводники будут всё больше зависеть от микроструктуры.
25 мая опубликованная компанией Huawei статья, посвящённая «закону Тао (τ)», вызвала немалый резонанс в полупроводниковой отрасли. В отличие от традиционных дискуссий, сосредоточенных на «технологическом узле», эта работа предлагает новый взгляд: ключ к будущему росту производительности чипов, возможно, заключается не столько в дальнейшем уменьшении размеров транзисторов, сколько в максимально возможном сокращении «времени» во всей электронной системе. Причём под «временем» здесь подразумевается не обычные часы, а совокупная задержка — от переключения транзистора и распространения сигнала по цепям до доступа к памяти и передачи данных в рамках системы.
26
05
ZEPTOOLS | В микромире нет направления времени? Раскрывается, как квантовые материалы разрушают «стрелу времени»
Многие люди испытывают интуитивное ощущение: время, кажется, движется исключительно вперёд. Горячая вода постепенно остывает, разбитая чашка не восстановится сама собой, а запах духов, распространившийся в воздухе, вряд ли снова соберётся в бутылку. Мы почти ежедневно сталкиваемся с этим «необратимым» — время подобно стреле, летящей только вперёд, и вернуться назад крайне сложно. Однако любопытно, что в современной физике многие фундаментальные законы движения на самом деле не различают чётко направление времени.
25
ZEPTOOLS| Хватит обманываться глазами! То, что на ощупь кажется гладким, может быть всего лишь «ложным впечатлением»
Многие при первом знакомстве с растровым электронным микроскопом испытывают почти интуитивное удивление. Кусок металла, который на вид кажется совершенно гладким, под микроскопом напоминает изрезанные ветром каньоны; зеркальное стекло на высоком увеличении покрыто множеством мельчайших бороздок; даже человеческий волос на своей поверхности оказывается далеко не таким равномерным и гладким, как представляется, а усеян многочисленными чешуйчатыми структурами.
12