chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

太赫茲Onyx系統(tǒng)實現(xiàn)高分辨率、快速無損表征石墨烯

廣州虹科電子科技有限公司 ? 來源:虹科光電Hophotonix ? 作者:虹科光電團(tuán)隊 ? 2022-07-07 14:15 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

01挑戰(zhàn):高分辨率、快速無損表征石墨烯

二維材料,是指電子僅可在兩個維度的納米尺度(1-100nm)上自由運動(平面運動)的材料,如納米薄膜、超晶格、量子阱。二維材料是伴隨著2004年曼徹斯特大學(xué)Geim小組成功分離出單原子層的石墨材料——石墨烯(graphene) 而提出的。

石墨烯(Graphene)是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料,是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收 2.3%的光;導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá) 5300 W/m·K,高于碳納米管和金剛石,比鉆石還堅硬,強(qiáng)度比世界上最好的鋼鐵還要高上 100 倍,常溫下其電子遷移率超過 15000 cm2/V·s,又比納米碳管或矽晶體(monocrystalline silicon)高,而電阻率只約 10-6 Ω·cm,比銅或銀更低,為目前世上電阻率最小的材料。因為它的電阻率極低,電子的移動速度極快,因此被期待可用來發(fā)展出更薄、導(dǎo)電速度更快的新一代電子元件或電晶體。

正由于石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性,它在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。

CIC nanoGUNE是一個成立于2009年的西班牙研究中心,其使命是解決納米科學(xué)和納米技術(shù)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,促進(jìn)該領(lǐng)域高級研究人員的教育和培訓(xùn),其中石墨烯是他們研究的重點材料之一。除此以外,Graphenea是nanoGUNE的第一家初創(chuàng)公司,致力于工業(yè)石墨烯的制造。

通常,在利用石墨烯等材料之前,最重要是通過各類表征技術(shù)測量出材料的各類參數(shù)從而對材料性質(zhì)與質(zhì)量做出判斷。通常針對于大面積材料,可以利用四探針法得到被測樣品的電導(dǎo)率,操作簡單且檢測快速,但必須接觸樣品,由此可能會使樣品產(chǎn)生損傷。而對于納米尺寸的材料而言,常用的拉曼光譜、AFM和TEM方法可以通過非接觸的方式得到分辨率高達(dá)nm級別的圖像,然而這需要樣品制備步驟與較長的掃描時間。

因此,對于nanoGUNE的材料研究而言,他們需要的是一個快速的系統(tǒng)來檢測不同性質(zhì)的材料,而不會破壞它們并且具有高精度。另一方面,Graphenea希望檢測材料,以進(jìn)行石墨烯制造過程的質(zhì)量控制和新先進(jìn)材料的開發(fā)。兩者都在尋找一種解決方案,以高分辨率、非接觸式、非破壞性和快速的方式表征塊狀、薄膜和2D材料(如石墨烯)的電性能(如電導(dǎo)、電阻或載流子遷移率)。

02虹科解決方案:太赫茲 Onyx 系統(tǒng)

虹科提供的太赫茲 Onyx 系統(tǒng)是 nanoGUNE 和 Graphenea 的完美解決方案。

基于太赫茲頻譜技術(shù)的 Onyx 是市場上第一個旨在利用太赫茲波實現(xiàn)石墨烯、薄膜和其他2D材料的全區(qū)域無損表征的系統(tǒng),填補(bǔ)了宏觀和納米尺度表征工具之間的空白,探測面積可從0.5 mm2到更大面積(m2),能夠以最高50um的空間分辨率快速表征 (12cm2/min)大面積樣品,促進(jìn)了材料研究領(lǐng)域的工業(yè)化。

ONYX 系統(tǒng)基于太赫茲頻譜技術(shù),發(fā)射的太赫茲波與材料相互作用后的時域信號被收集,隨后通過傅里葉變換轉(zhuǎn)化為頻譜信號后,將此信號與參考信號的頻譜數(shù)據(jù)進(jìn)行分析即可得到被測樣品的光學(xué)參數(shù),包括電導(dǎo)率、電阻率、電荷載流子遷移率、電荷載流子密度、折射率與基板厚度。這些參數(shù)僅需一次測量便可全部得到,無需樣品制備與過長掃描時間,實現(xiàn)了簡易高速的測量。

Onyx 系統(tǒng)符合 IEC TS 62607-6-10:2021 技術(shù)規(guī)范,該規(guī)范涉及使用太赫茲時域光譜法測量石墨烯基材料的片狀電阻。

03結(jié)果:快速可靠的工具,助力材料研究

虹科解決方案 Onyx 系統(tǒng)提供一種非破壞性、非接觸式、快速和高分辨率的檢測方法,可繪制塊狀材料、薄膜和 2D 材料(如石墨烯)的電學(xué)特性圖。作為一種不需要樣品制備的非接觸式、非破壞性方法,同一研究樣品可以用太赫茲時域光譜(THz-TDS)進(jìn)行多次分析,而無需對其進(jìn)行修改調(diào)整??色@得整個樣品區(qū)域而不是單個點的電特性圖,可以識別缺陷,均勻度等。

在高影響因子同行評審的期刊上發(fā)表的幾篇科學(xué)文章已經(jīng)用到了 Onyx 系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)。以下示例是與 Graphenea 合作發(fā)布的。

在文章“Mapping the conductivity of graphene with Electrical Resistance Tomography” 【“用電阻斷層掃描繪制石墨烯的電導(dǎo)率”】(Cultrera等人,科學(xué)報告,2019,9:10655)中,使用接觸方法(電阻層析成像(ERC)和van der Pauw測量)和非接觸式THz-TDS Onyx測量獲得了大面積石墨烯樣品的電阻測量結(jié)果。

比較了使用 ERC 和 Onyx(TDS)獲得的10×10 mm2區(qū)域的化學(xué)氣相沉積(CVD)石墨烯電導(dǎo)率圖。Onyx 圖像包含100×100個像素,每個像素對應(yīng)于一個測量值,并允許以非破壞性和非接觸方式沿石墨烯樣品表面識別異質(zhì)性,確保測量后樣品的完整性。

在文章“Towards standardisation of contact and contactless electrical measurements of CVD graphene at the macro-, micro- and nano-scale” 【“在宏觀,微觀和納米尺度上實現(xiàn)CVD石墨烯接觸式和非接觸式電氣測量的標(biāo)準(zhǔn)化”】(Melios等人,科學(xué)報告,2020,10:3223),展示了一種從納米到宏觀尺度測量石墨烯電學(xué)性質(zhì)的綜合方法。

電學(xué)表征是通過使用多種技術(shù)的組合實現(xiàn)的,包括范德堡幾何中的磁傳輸,使用 Onyx 系統(tǒng)的太赫茲時域光譜繪制(上面顯示了兩個電阻率圖)和校準(zhǔn)的開爾文探針力顯微鏡。結(jié)果顯示出不同技術(shù)之間良好的一致性。

此外,在GRACE EMPIR/EURAMET項目中還發(fā)布了兩份關(guān)于石墨烯電學(xué)表征的良好實踐指南:

“Good Practice Guide on the electrical characterization of graphene using non-contact and high-throughput methods” 【“使用非接觸式和高通量方法對石墨烯進(jìn)行電表征的良好實踐指南”】(2020年,由A. Fabricius,A.等人編輯,ISBN:978-88-945324-2-5)。

“Good Practice Guide on the electrical characterisation of graphene using contact methods” 【“使用接觸方法對石墨烯進(jìn)行電表征的良好實踐指南”】(2020年,由A. Fabricius等人編輯,ISBN:978-88-945324-0-1)。

這兩個指南旨在滿足在高度受控的環(huán)境條件下進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化電氣測量的需求。

如果您對虹科Onyx太赫茲無損表征平臺感興趣,想要了解報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!

審核編輯:湯梓紅
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 石墨烯
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    1611

    瀏覽量

    83204
  • 太赫茲
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    355

    瀏覽量

    30438
  • 二維材料
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    51

    瀏覽量

    5727

原文標(biāo)題:虹科案例|nanoGUNE應(yīng)用Onyx系統(tǒng)實現(xiàn)石墨烯電學(xué)性質(zhì)的無損表征

文章出處:【微信號:Hongketeam,微信公眾號:廣州虹科電子科技有限公司】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    基于微四探針(M4PP)?測量的石墨電導(dǎo)性能評估

    石墨作為原子級薄二維材料,具備優(yōu)異電學(xué)與機(jī)械性能,在防腐、OLED、傳感器等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著大面積石墨生長與轉(zhuǎn)移技術(shù)的成熟,如何實現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 10-16 18:03 ?32次閱讀
    基于微四探針(M4PP)?測量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>電導(dǎo)性能評估

    極細(xì)同軸線束是如何提升高分辨率成像的穩(wěn)定性與清晰度的?

    極細(xì)同軸線束憑借高速傳輸、抗干擾、柔性和小型化等優(yōu)勢,已經(jīng)成為高分辨率成像系統(tǒng)不可或缺的基礎(chǔ)。它不僅支撐了醫(yī)療診斷的精確性,也推動了工業(yè)與消費電子成像設(shè)備的不斷進(jìn)步??梢哉f,高分辨率影像背后,正有極細(xì)同軸線束在默默發(fā)揮著關(guān)鍵作用
    的頭像 發(fā)表于 09-01 14:20 ?336次閱讀
    極細(xì)同軸線束是如何提升<b class='flag-5'>高分辨率</b>成像的穩(wěn)定性與清晰度的?

    一文了解什么是石墨拉曼光譜表征技術(shù)

    拉曼光譜因其快速、無損、高空間分辨率的特性,已成為石墨(包括單層、多層及氧化石墨
    的頭像 發(fā)表于 08-05 15:30 ?524次閱讀
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光譜<b class='flag-5'>表征</b>技術(shù)

    聚徽廠家工業(yè)液晶屏的高分辨率成像技術(shù)揭秘

    在工業(yè)生產(chǎn)、智能控制、精密檢測等領(lǐng)域,對信息的精準(zhǔn)獲取與清晰展示至關(guān)重要。聚徽廠家的工業(yè)液晶屏憑借卓越的高分辨率成像技術(shù),在眾多品牌中脫穎而出,為各行業(yè)提供了清晰、細(xì)膩的視覺呈現(xiàn)。接下來,將深入探究聚徽工業(yè)液晶屏高分辨率成像技術(shù)背后的奧秘。
    的頭像 發(fā)表于 07-11 18:08 ?486次閱讀

    LT8722如何實現(xiàn)高分辨率的脈沖?

    resolution should be 333/2^(24)=0.00002 ns. 如何實現(xiàn)如此高分辨率的脈沖? PWM 是否由模擬比較器產(chǎn)生?芯片中是否有真正的 DAC 來產(chǎn)生比較器電壓? What
    發(fā)表于 04-28 06:08

    普源精電RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器

    MHO2000系列的技術(shù)創(chuàng)新、市場定位、行業(yè)影響,并探討其對電子測量儀器行業(yè)未來發(fā)展的深遠(yuǎn)意義。 一、技術(shù)革新:突破性參數(shù)與核心架構(gòu) 1. 高分辨率技術(shù)的突破 MHO2000系列采用普源精電自主研發(fā)的高分辨率垂直系統(tǒng)(HRVS)
    的頭像 發(fā)表于 03-31 13:24 ?708次閱讀
    普源精電RIGOL推出MHO2000系列<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器

    國產(chǎn)高分辨率AFE替換ADS1283/ADS1284應(yīng)用于高精度儀器

    國產(chǎn)高分辨率AFE替換ADS1283/ADS1284應(yīng)用于高精度儀器
    的頭像 發(fā)表于 03-04 10:00 ?708次閱讀
    國產(chǎn)<b class='flag-5'>高分辨率</b>AFE替換ADS1283/ADS1284應(yīng)用于高精度儀器

    高分辨率示波器的功能與作用:以麥科信MHO6為例

    波形,幫助工程師快速定位故障點,優(yōu)化電路設(shè)計。 高速信號分析:在通信和半導(dǎo)體領(lǐng)域,高分辨率示波器可用于分析高速信號的完整性,如信號的上升時間、抖動和噪聲。 復(fù)雜系統(tǒng)測試:多通道設(shè)計使得高分辨率
    發(fā)表于 02-28 17:39

    高速、高分辨率、大面積成像應(yīng)用的理想選擇——Falcon4-CLHS工業(yè)相機(jī)

    在機(jī)器視覺高性能成像應(yīng)用領(lǐng)域,TeledyneDalsa的Falcon4-CLHS工業(yè)相機(jī)系列無疑是理想之選。它運用了TeledyneImaging的先進(jìn)CMOS架構(gòu),為大面積、高分辨率、高速
    的頭像 發(fā)表于 02-21 17:05 ?1071次閱讀
    高速、<b class='flag-5'>高分辨率</b>、大面積成像應(yīng)用的理想選擇——Falcon4-CLHS工業(yè)相機(jī)

    GD32G5x3系列高分辨率定時器使用指南

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GD32G5x3系列高分辨率定時器使用指南.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 01-22 17:32 ?1次下載
    GD32G5x3系列<b class='flag-5'>高分辨率</b>定時器使用指南

    大視野與高分辨率難兼得,F(xiàn)A 鏡頭有何破局之法?

    在電子制造、工業(yè)檢測等領(lǐng)域,機(jī)器視覺系統(tǒng)里的FA鏡頭發(fā)揮著關(guān)鍵作用。大視野可提高檢測效率,高分辨率能保障檢測精度,然而傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計和制造工藝卻讓這兩者難以同時實現(xiàn)。依據(jù)傳統(tǒng)光學(xué)原理,鏡頭視野與
    的頭像 發(fā)表于 01-21 16:49 ?945次閱讀
    大視野與<b class='flag-5'>高分辨率</b>難兼得,F(xiàn)A 鏡頭有何破局之法?

    24位或者說高分辨率的AD到底有什么用呢?

    的AD,如24位的AD,其分辨率達(dá)到很低的uV級別,我們?nèi)绾慰季科渚??而且AD的精度受到諸多因素的影響,其中參考源的穩(wěn)定度和供電電源的穩(wěn)定度對精度影響很大,參考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以達(dá)到的精度卻是要大打折扣的,請問在這樣的情況下,24位或者說
    發(fā)表于 01-07 06:49

    實時高分辨率的THZ成像的應(yīng)用

    本文講述了一種實時赫茲成像方法,使用一個商用光纖耦合光電導(dǎo)電天線作為赫茲源和一個未冷卻的微測輻射熱計相機(jī)進(jìn)行檢測。利用我們的RIGI
    的頭像 發(fā)表于 12-18 11:15 ?1414次閱讀
    實時<b class='flag-5'>高分辨率</b>的THZ成像的應(yīng)用

    lvds接口如何實現(xiàn)高分辨率顯示

    LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號)接口能夠實現(xiàn)高分辨率顯示,主要得益于其高效的差分信號傳輸方式和在數(shù)據(jù)傳輸方面的優(yōu)勢。以下是對LVDS
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:23 ?1564次閱讀

    過采樣ADC12以獲得更高分辨率

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《過采樣ADC12以獲得更高分辨率.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 10-22 10:16 ?1次下載
    過采樣ADC12以獲得更<b class='flag-5'>高分辨率</b>