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    2025-01-10 10:49:38半導(dǎo)體材料標(biāo)準(zhǔn)工作會(huì)議
    半導(dǎo)體材料標(biāo)準(zhǔn)工作會(huì)議是一個(gè)專注于半導(dǎo)體材料領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定與修訂的專業(yè)會(huì)議。會(huì)議旨在匯聚行業(yè)專家、學(xué)者及企業(yè)代表,共同探討半導(dǎo)體材料標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn),推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。通過交流與合作,會(huì)議有助于提升半導(dǎo)體材料的質(zhì)量與性能,促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。該會(huì)議對(duì)于半導(dǎo)體材料行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化具有重要意義。

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    半導(dǎo)體材料標(biāo)準(zhǔn)工作會(huì)議相關(guān)內(nèi)容

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    2023-07-25 10:40:14半導(dǎo)體和鈣鈦礦材料的高光譜(顯微)成像
    目前在光伏業(yè)界,正在進(jìn)行一項(xiàng)重大努力,以提高光伏和發(fā)光應(yīng)用中所用半導(dǎo)體的效率并降低相關(guān)成本。這就需要探索和開發(fā)新的制造和合成方法,以獲得更均勻、缺陷更少的材料。無論是電致還是光致發(fā)光,都是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要工具。通過發(fā)光可以深入了解薄膜內(nèi)部發(fā)生的重組過程, 而無需通過對(duì)完整器件的多層電荷提取來解決復(fù)雜問題。HERA高光譜照相機(jī)是繪制半導(dǎo)體光譜成像的理想設(shè)備,因?yàn)樗軌蚩焖佟⒍康乩L制半導(dǎo)體發(fā)射光譜圖,且具有高空間分辨率和高光譜分辨率的特性。硅太陽(yáng)能電池的電致發(fā)光光譜成像光伏設(shè)備中的缺陷會(huì)導(dǎo)致光伏產(chǎn)生的載流子發(fā)生重組,阻礙其提取并降低電池效率。電致發(fā)光光譜成像可以揭示這些有害缺陷的位置和性質(zhì)。"反向"驅(qū)動(dòng)太陽(yáng)能電池(即施加電流)會(huì)產(chǎn)生電致發(fā)光,因?yàn)檩d流子在電極上被注入并在有源層中重新結(jié)合。在理想的電池中,所有載流子都會(huì)發(fā)生帶間重組,這在硅中會(huì)產(chǎn)生1100 nm附近的光(效率非常低)。然而,晶體結(jié)構(gòu)中的缺陷會(huì)產(chǎn)生其他不利的重組途徑。雖然這些過程通常被稱為"非輻射"重組,但偶爾也會(huì)產(chǎn)生光子,其能量通常低于帶間發(fā)射。捕獲這些非常罕見的光子可以了解缺陷的能量和分布。在本實(shí)驗(yàn)中,我們使用了HERA SWIR (900-1700 nm),它非常適合測(cè)量硅發(fā)光衰減。測(cè)量裝置如圖1所示:HERA安裝在三腳架上,在太陽(yáng)能電池上方,連接到一個(gè)10A的電源。640×512像素的傳感器安裝在樣品上方75厘米處,空間分辨率約為250微米。圖1. 實(shí)驗(yàn)裝置最重要的是,HERA光學(xué)系統(tǒng)沒有輸入狹縫,因此光通量非常高,是測(cè)量極微弱光發(fā)射的理想選擇。圖2.A和2.B顯示了兩個(gè)波長(zhǎng)的電致發(fā)光(EL)圖像:1150 nm(帶間發(fā)射)和1600 nm(缺陷發(fā)射),這是4次掃描的平均值(總采集時(shí)間:5分鐘)。通過分析這些圖像,我們可以看到,盡管缺陷區(qū)域的亮度遠(yuǎn)低于主發(fā)射區(qū)域,但它們?nèi)员磺逦胤直娉鰜怼4送?,具有?qiáng)缺陷發(fā)射的區(qū)域的帶間發(fā)射相對(duì)較弱。我們可以注意到有幾個(gè)區(qū)域在兩個(gè)波長(zhǎng)下都是很暗的;這可能是由于樣品在運(yùn)輸過程中損壞了電池造成的。圖2.C中以對(duì)數(shù)標(biāo)尺顯示了小方塊感興趣區(qū)域(圖2A和2B中所示)的光譜。圖 2.A 和 B:兩個(gè)選定波長(zhǎng)(1150 nm 和 1600 nm)的電致發(fā)光(EL)圖像。C:A和B中三個(gè)不同區(qū)域?qū)?yīng)的電致發(fā)光光譜(圖像中的彩色方框)。金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜的光致發(fā)光顯微研究通過旋涂等技術(shù)含量低、成本效益高的方法,可以制造出非常高效的太陽(yáng)能電池和LED。這些方法面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是在微觀長(zhǎng)度的尺度上保持均勻的成分。光致發(fā)光顯微鏡是表征這種不均勻性的一個(gè)特別強(qiáng)大的工具。HERA高光譜相機(jī)可以連接到任何顯微鏡(正置或倒置)的c-mount相機(jī)端口,并直接開始采集高光譜數(shù)據(jù),無需任何校準(zhǔn)程序。圖3. 與尼康LV100直立顯微鏡連接的HERA VIS-NIR。在本實(shí)驗(yàn)中,我們使用HERA VIS-NIR(400-1000 nm)耦合到尼康LV100直立顯微鏡(圖3)來表征兩種鹵化物前驅(qū)體合金的帶隙分布。將兩種鹵化物前驅(qū)體合金化的優(yōu)點(diǎn)是能夠調(diào)整材料的帶隙;然而,這兩種成分經(jīng)常會(huì)發(fā)生逆混合,從而導(dǎo)致性能損失。本實(shí)驗(yàn)的目的是檢測(cè)這種逆混合現(xiàn)象:事實(shí)上,混合比的局部變化會(huì)改變局部帶隙,從而導(dǎo)致發(fā)射不同能量的光子。在這種配置中,激發(fā)光來自汞燈,通過帶通濾光片在350 nm處進(jìn)行濾光,并通過發(fā)射路徑上的二向色鏡將其從相機(jī)中濾除。HERA的高通量使其能夠在大約1分鐘的測(cè)量時(shí)間內(nèi)收集完整的數(shù)據(jù)立方體(130萬個(gè)光譜)。圖4.樣品的光譜綜合強(qiáng)度圖(A:全尺寸;B:放大)。圖4.A和4.B分別顯示了所有波長(zhǎng)(400-1000 nm)總集成信號(hào)的全尺寸和放大圖像,揭示了長(zhǎng)度尺度在1 μm左右的明亮特征。當(dāng)我們比較亮區(qū)和暗區(qū)的光譜時(shí)(圖5.B中的黑色和紅色曲線),我們發(fā)現(xiàn)暗區(qū)實(shí)際上也有發(fā)射, 不僅強(qiáng)度較低,而且波長(zhǎng)中心比亮區(qū)短。事實(shí)上,光譜具有雙峰形狀,很可能與逆混合前驅(qū)體的發(fā)射相對(duì)應(yīng)。圖5.A的發(fā)射圖清楚地顯示了帶隙的這種變化。我們現(xiàn)在可以理解為什么低帶隙區(qū)域看起來更亮了--載流子可能從高帶隙區(qū)域弛豫到那里,并且在發(fā)生輻射重組之前無法返回。圖5.A:顯示平均發(fā)射波長(zhǎng)的強(qiáng)度圖。B:亮區(qū)和暗區(qū)的發(fā)射光譜(正常化)。東隆科技作為NIREOS國(guó)內(nèi)總代理公司,在技術(shù)、服務(wù)、價(jià)格上都具有優(yōu)勢(shì)。如果您有任何產(chǎn)品相關(guān)的問題,歡迎隨時(shí)來電垂詢,我們將為您提供專業(yè)的技術(shù)支持與產(chǎn)品服務(wù)。
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    2022-10-30 16:48:50報(bào)計(jì)劃指南|半導(dǎo)體材料表征技術(shù)推薦
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    2021-08-30 17:14:54絕緣材料、導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體材料的電阻值有什么不同
    通常絕緣材料電阻值>106Ω,半導(dǎo)體材料電阻值在10-3Ω-105Ω,導(dǎo)體材料的電阻值<10-4Ω,絕緣、半導(dǎo)體、導(dǎo)體三種材料的測(cè)試方法不同,需要有專業(yè)的測(cè)試儀器,如:北京冠測(cè)儀器公司GEST系列-體積表面電阻測(cè)試儀,導(dǎo)體半導(dǎo)體電阻率測(cè)試儀絕緣材料電阻率測(cè)試儀主要用于測(cè)試絕緣材料的絕緣電阻、體積電阻及表面電阻值,本儀器是一臺(tái)通用試驗(yàn)儀器,只要不超過主機(jī)的測(cè)試量程,都可以測(cè)試,配備不同的電極,適用于橡膠、塑料、薄膜、及粉體、液體、及固體和膏體形狀的各種絕緣材料體積和表面電阻值的測(cè)定半導(dǎo)電橡塑電阻測(cè)試儀主要用于測(cè) 量電纜用橡膠和塑料半導(dǎo)電材料中間試樣電阻率以及各種導(dǎo)電橡塑產(chǎn)品電阻,也可使用四端子測(cè)試夾,對(duì)金屬導(dǎo)體材料及產(chǎn)品的低、中值電阻進(jìn)行測(cè)量
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    2025-01-08 12:30:12氧指數(shù)測(cè)定儀什么材料
    氧指數(shù)測(cè)定儀什么材料 氧指數(shù)測(cè)定儀是一種用于測(cè)試材料燃燒性能的設(shè)備,主要應(yīng)用于聚合物、塑料及其他易燃材料的防火性能評(píng)估。氧指數(shù)(LOI)是材料在特定環(huán)境下燃燒所需的低氧濃度,它反映了材料的耐火性和自熄性。在選擇氧指數(shù)測(cè)定儀的材料時(shí),除了考慮設(shè)備本身的性能和穩(wěn)定性外,還需要兼顧其耐高溫、抗腐蝕等特點(diǎn)。因此,氧指數(shù)測(cè)定儀的材料選擇對(duì)儀器的準(zhǔn)確性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性至關(guān)重要。本文將探討氧指數(shù)測(cè)定儀所采用的主要材料,分析其技術(shù)要求和應(yīng)用場(chǎng)景。 氧指數(shù)測(cè)定儀的主要材料 氧指數(shù)測(cè)定儀通常由多個(gè)關(guān)鍵部件構(gòu)成,每個(gè)部件的材質(zhì)選擇直接影響到設(shè)備的使用壽命和測(cè)試精度。以下是常見的幾種材料: 1. 不銹鋼 不銹鋼是氧指數(shù)測(cè)定儀中常見的外殼和主要結(jié)構(gòu)材料,特別是304和316型號(hào)的不銹鋼。其優(yōu)異的耐腐蝕性、良好的機(jī)械性能和抗高溫能力使其成為該類設(shè)備的理想選擇。由于測(cè)定過程中涉及高溫環(huán)境,不銹鋼的耐熱性和耐氧化性能能夠有效保證儀器在長(zhǎng)期使用中的穩(wěn)定性和可靠性。 2. 鋁合金 鋁合金主要用于氧指數(shù)測(cè)定儀的部分輕型結(jié)構(gòu)件,因其輕便、強(qiáng)度適中,且能夠承受一定的溫度變化。鋁合金的成本相對(duì)較低,且加工性能良好,因此被廣泛應(yīng)用于一些對(duì)重量有要求的設(shè)備部分。 3. 高溫陶瓷 高溫陶瓷材料廣泛應(yīng)用于氧指數(shù)測(cè)定儀中的火焰?zhèn)鞲衅?、加熱元件及爐體部分。由于其能夠承受極高的溫度,并且不易受氧化或腐蝕,因此在高溫燃燒環(huán)境下尤為重要。常見的高溫陶瓷材料如氧化鋁、硅酸鋁等,不僅能夠提供準(zhǔn)確的測(cè)試數(shù)據(jù),還具有較長(zhǎng)的使用壽命。 4. 石英玻璃 石英玻璃材料常用于氧指數(shù)測(cè)定儀中的透明窗口,作為觀察測(cè)試過程和火焰穩(wěn)定性的觀測(cè)通道。石英玻璃耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)、透光性好,能夠在高溫燃燒過程中保持良好的視野,確保操作者可以實(shí)時(shí)觀察到樣品的燃燒狀態(tài)。 5. 鎢合金 鎢合金因其優(yōu)異的高溫強(qiáng)度和高熔點(diǎn),在一些高端氧指數(shù)測(cè)定儀中用于高溫測(cè)試區(qū)域,尤其是在需要承受極端高溫條件下的實(shí)驗(yàn)中。鎢合金在高溫下能保持良好的機(jī)械性能,因此被用作一些特殊結(jié)構(gòu)部件,如加熱元件的保護(hù)材料。 材料選擇的影響因素 氧指數(shù)測(cè)定儀的材料選擇不僅僅取決于性能需求,還與生產(chǎn)成本、儀器的使用環(huán)境和預(yù)期壽命等因素緊密相關(guān)。例如,長(zhǎng)期高溫測(cè)試可能需要選擇更耐高溫的材料,而需要頻繁拆卸和維修的部件則應(yīng)考慮選擇耐磨損、易于清潔的材料。材料的熱膨脹系數(shù)也是選擇時(shí)的重要參考因素,因?yàn)闇夭羁赡軐?dǎo)致儀器出現(xiàn)誤差或損壞。 專業(yè)總結(jié) 氧指數(shù)測(cè)定儀作為一款精密的測(cè)試設(shè)備,對(duì)材料的要求極為嚴(yán)格。每種材料的選擇都必須滿足高溫、耐腐蝕、強(qiáng)度以及抗氧化等多重性能要求。常用材料如不銹鋼、鋁合金、高溫陶瓷、石英玻璃和鎢合金各具優(yōu)勢(shì),合理搭配這些材料,可以確保氧指數(shù)測(cè)定儀在不同使用環(huán)境下的度和穩(wěn)定性。了解和掌握這些材料的性能特征是設(shè)計(jì)和使用氧指數(shù)測(cè)定儀的關(guān)鍵,能夠?yàn)椴牧系娜紵阅軠y(cè)試提供更為可靠的保障。
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    2024-10-17 11:09:03標(biāo)準(zhǔn)離子色譜儀是什么
    標(biāo)準(zhǔn)離子色譜儀是一種高效、精確的分析儀器,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全、制藥、化工等領(lǐng)域。它主要用于分離、檢測(cè)離子化合物,尤其適合檢測(cè)水質(zhì)中的陰、陽(yáng)離子、氟化物、硫酸鹽、氯化物等無機(jī)離子。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,離子色譜儀技術(shù)不斷革新,已經(jīng)成為各大實(shí)驗(yàn)室中不可或缺的工具。
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