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果果儀器科技(上海)有限公司

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  • 2025

    07-10

    SEM冷熱臺應用場景

    SEM冷熱臺通過集成加熱和冷卻模塊,實現(xiàn)對樣品溫度的精確控制。加熱方式通常采用電阻絲、激光或紅外加熱,而冷卻方式則包括液氮冷卻、壓縮機制冷或熱電制冷。溫度傳感器(如熱電偶或鉑電阻)實時反饋溫度數(shù)據(jù),控制系統(tǒng)通過軟件調節(jié)溫度曲線,包括升降溫速率和保溫時間等參數(shù)。SEM冷熱臺應用場景:材料科學研究:用于研究材料的熱性能,如熱導率、熱膨脹系數(shù)、相變溫度等,以及探索材料在不同溫度下的電學、光學、力學、磁學等性能的變化規(guī)律。例如,觀察金屬/合金在加熱中的相變、晶粒生長,分析聚合物熔融、熱膨脹或熱降解過程,
  • 2025

    06-16

    紅外加熱爐和電加熱爐有什么區(qū)別

    紅外加熱爐和電加熱爐在加熱原理、加熱效率、適用范圍、安全性與環(huán)保性等方面存在明顯區(qū)別,以下為你詳細介紹:加熱原理紅外加熱爐:利用紅外輻射原理,通過發(fā)射紅外線直接作用于被加熱物體。紅外線具有較強的穿透能力,能被物體吸收并轉化為熱能,使物體從內部開始升溫。例如,在食品烘干中,紅外線可穿透食品表面,使內部水分蒸發(fā)。電加熱爐:主要依靠電流通過電阻絲等發(fā)熱元件,將電能轉化為熱能,再通過對流、傳導等方式將熱量傳遞給被加熱物體。比如常見的電阻爐,就是通過電阻絲發(fā)熱來加熱爐內空氣,進而加熱放置在爐內的工件。加熱
  • 2025

    05-20

    超高溫紅外加熱爐技術特點

    超高溫紅外加熱爐是一種利用紅外輻射技術進行加熱的熱處理設備,以下從技術特點、應用場景、優(yōu)勢分析三方面展開介紹:超高溫紅外加熱爐技術特點:加熱原理:紅外加熱爐基于物體對紅外輻射的吸收原理工作。當物體暴露在紅外輻射源附近時,紅外輻射能量被物體吸收并轉化為熱能,使物體內部溫度升高。超高溫紅外加熱爐采用高能流密度紅外燈和鍍金反射鏡設計,能夠產生高強度的紅外輻射,實現(xiàn)快速升溫。溫度控制:超高溫紅外加熱爐可快速將樣品加熱至1500℃高溫,并配備高精度溫度控制器,實現(xiàn)精確的溫度控制。部分設備支持程序化溫度控制
  • 2025

    05-14

    案例分享|果果儀器定制真空光電探針冷熱臺為儀綜所提供研究支撐

    果果儀器專精于溫控技術,擁有探針冷熱臺、光學冷熱臺、原位拉伸、原位XRD/SEM冷熱臺、超高溫熱臺、高低溫試驗箱等多款技術產品,及介電溫譜、電卡、充放電測試、變溫D33等測試系統(tǒng)。根據(jù)客戶需求,果果儀器為儀綜所定制光纖耦合的真空探針臺。定制異形加熱臺芯,適配微型器件,提供探針組件,可以進行光電測試。產品主要技術參數(shù)*溫度范圍:-120~50℃*溫度穩(wěn)定性:±0.1℃*溫控性能:可高溫保持4h以上,具備溫度循環(huán)功能,可程序設定恒溫保持溫度和時間,可程序設定升降溫速率,腔體內溫度隨時間變化數(shù)據(jù)可導出
  • 2025

    04-21

    原位拉伸冷熱臺的特點和用途

    原位拉伸冷熱臺的特點和用途詳解:一、特點寬溫度范圍控制高溫與低溫兼容:原位拉伸冷熱臺可實現(xiàn)從低溫(如-196°C,液氮制冷)到高溫(如1000°C以上,電阻加熱)的寬范圍溫度控制,滿足不同材料的測試需求。精確溫控:配備高精度溫度傳感器和閉環(huán)控制系統(tǒng),溫度波動可控制在±0.1°C以內,確保實驗數(shù)據(jù)的準確性。實時原位觀測多技術聯(lián)用:可與光學顯微鏡、X射線衍射儀、紅外光譜儀等設備聯(lián)用,實時觀察材料在拉伸過程中的微觀結構變化(如晶粒變形、相變)或化學鍵合狀態(tài)。動態(tài)監(jiān)測:支持同步記錄應力-應變曲線與微觀結
  • 2025

    03-27

    晶圓加熱裝置有哪些常見的問題和挑戰(zhàn)

    晶圓加熱裝置在半導體制造過程中起著至關重要的作用,然而,在實際應用中,它也面臨著一些常見的問題和挑戰(zhàn),這些問題和挑戰(zhàn)主要包括以下幾個方面:一、溫度均勻性問題問題描述:在晶圓加熱過程中,由于加熱源分布不均、晶圓表面熱傳導差異或設備設計不合理等因素,可能導致晶圓表面溫度分布不均勻。影響:溫度不均勻會影響半導體材料的晶體結構、電學特性和機械性能,導致產品質量下降。嚴重時,可能導致晶圓局部過熱或過冷,引發(fā)晶格變形、裂紋或雜質擴散不均等問題。二、加熱效率問題問題描述:加熱效率是指將電能或其他形式的能量轉化
  • 2025

    03-11

    半導體冷熱臺:提升實驗效率的關鍵設備

    半導體冷熱臺是一種利用半導體的熱-電效應來實現(xiàn)溫度控制的關鍵設備。以下是關于它的工作原理:基于塞貝克效應和珀爾帖效應。當兩種不同的導體組成一個閉合回路時,若兩個接頭的溫度不同,則在回路中產生電動勢,這是塞貝克效應;反之,當電流通過由兩種不同導體組成的回路時,在兩個接頭處會分別發(fā)生吸熱和放熱的現(xiàn)象,這就是珀爾帖效應。冷熱臺正是利用珀爾帖效應,通過控制電流的方向和大小,來實現(xiàn)對半導體材料的加熱或冷卻。半導體冷熱臺設備特點:1.快速響應:采用先進的溫控技術和散熱設計,能夠快速地達到目標溫度并保持穩(wěn)定,
  • 2025

    03-11

    半導體冷熱臺:一種精準溫控設備

    半導體冷熱臺基于先進的熱電制冷技術,通過對電流的控制,實現(xiàn)對半導體材料的快速加熱和冷卻。其工作原理雖然復雜,但簡單來說,就是利用特殊的半導體材料在通電時產生的溫差效應,從而實現(xiàn)對溫度的精確調控。這種技術不僅具有高效、節(jié)能的優(yōu)點,而且能夠實現(xiàn)高的溫度控制精度,為各種精密實驗和高*應用提供了可靠的保障。半導體冷熱臺在科研領域的作用:在材料科學、物理學、化學等多個學科中,科研人員常常需要對樣品進行精確的溫度控制,以觀察和分析其在不同溫度下的性能變化。冷熱臺憑借其高精度、高穩(wěn)定性的特點,能夠滿足這些嚴苛
  • 2025

    02-25

    變溫原位測試的數(shù)據(jù)處理過程描述

    變溫原位測試的數(shù)據(jù)處理過程是一個復雜而精細的工作,它涉及多個步驟,旨在從原始數(shù)據(jù)中提取有用信息,并進行準確的分析和解釋。以下是對該過程的詳細描述:一、數(shù)據(jù)收集原始數(shù)據(jù)采集:使用原位測試儀器(如原位電子顯微鏡、原位光譜儀等)在控制溫度變化的條件下對樣品進行測試。儀器會記錄樣品在不同溫度下的各種物理、化學或生物性質的數(shù)據(jù),如光譜強度、電子衍射圖案、圖像等。數(shù)據(jù)格式與存儲:原始數(shù)據(jù)通常以特定的文件格式存儲,如圖像文件(TIFF、JPEG等)、光譜數(shù)據(jù)文件(如CSV、TXT等)或電子衍射數(shù)據(jù)文件。這些文
  • 2025

    01-16

    變溫電學測試的測試方法

    變溫電學測試的測試方法:變溫電學測試的方法多種多樣,根據(jù)測試對象、測試條件以及測試精度的不同,可以選擇不同的測試方法。以下列舉幾種常用的測試方法:變溫介電測試:測試儀器:變溫介電測試儀,包括能夠實現(xiàn)溫度連續(xù)變化的加熱和制冷系統(tǒng)、測量介電性能所需的信號源、測量線路和信號處理系統(tǒng)。測試步驟:準備合適的樣品,固定于夾具和樣品臺上,設置溫度變化范圍,連續(xù)測量并記錄不同溫度下的電容、電感等電學參數(shù)。數(shù)據(jù)處理:采用數(shù)學方法和計算機技術對原始數(shù)據(jù)進行處理和分析,提取介電性能隨溫度變化的規(guī)律和機制。變溫電阻率測
  • 2024

    12-26

    利用變溫探針臺探討MEMS傳感器在高溫環(huán)境下的魯棒性

    汽車、石油化工、航空航天、核能以及材料工程等各種行業(yè)都需要能在高溫惡劣環(huán)境下工作的傳感器。21世紀以來,研發(fā)這樣的滿足這樣的傳感器一直都充滿了挑戰(zhàn)。基于SiC材料制造的MEMS電阻真空計雖然已被廣泛應用于汽車、半導體等領域,但這些真空計的設計溫度范圍一般不超過150℃,這是因為硅基材料在高溫應用(超過500℃)中的機械性能仍飽受質疑。不過,現(xiàn)在人們越來越有興趣探究MEMS傳感器在高溫應用中的穩(wěn)定性,因為硅基材料在高溫時的塑性變形現(xiàn)象,需要達到3GPa以上的應力時才會發(fā)生,而低于這個極限的時候仍處
  • 2024

    12-24

    冷熱臺在極地生態(tài)系統(tǒng)研究中的應用

    極地是地球的“氣候調節(jié)器”,對全球變暖的反應尤為敏感,是科學家監(jiān)測和預測氣候變化的理想之地。極地冰層有助于維持地球的溫度,而先進的科研設備能更好的幫助科研學者了解極地冰層是如何影響地球的。研究發(fā)現(xiàn),使用拉曼光譜法可以實時、原位地表征化學物質和化學反應,并且不會對各種冰介質有損壞。該研究強調了冰作為地球上化學反應器的作用:如果極地冰層因全球變暖而變少,冰中的化學反應也會相對減少,生態(tài)系統(tǒng)也會受到影響。冷熱臺在極地生態(tài)研究中的作用為了更深入地了解冰中的化學反應,研究人員將拉曼光譜與冷熱臺結合使用。這
  • 2024

    12-20

    晶圓加熱裝置使用與維護

    晶圓加熱裝置廣泛應用于半導體制造、光學鍍膜等領域,具體包括以下方面:半導體晶圓加熱:在半導體制造中,晶圓加熱裝置可以將晶圓加熱到目標溫度,實現(xiàn)半導體晶圓的熱處理、薄膜沉積等工藝。光學鍍膜:在光學鍍膜領域,晶圓加熱裝置可以將光學鍍膜材料加熱到目標溫度,實現(xiàn)精密的鍍膜工藝。晶圓加熱裝置使用注意事項:在使用晶圓加熱裝置前,應仔細閱讀說明書,了解設備的性能、操作方法和注意事項。操作時應保持設備周圍環(huán)境整潔,避免雜物干擾設備的正常運行。加熱過程中應注意安全,避免人員直接接觸高溫區(qū)域。維護保養(yǎng):定期對晶圓加
  • 2024

    12-17

    探索冷熱臺在工業(yè)過程的焊接和釬焊研究中的應用

    在普通人眼里,焊接和釬焊不被認為是非常新奇有趣的研究,然而研究者眼中,釬焊更像是一門藝術,特別是在使用配備冷熱臺的顯微鏡觀察這些工藝過程時常??捎^測到令人贊嘆的視覺奇觀:↑原位觀測熔融焊料在涂布過程中滴落在平坦的銅表面時發(fā)生的現(xiàn)象↑·焊接是在低于450°C的溫度下,利用熔點相對較低的第三種金屬或合金,將兩塊金屬緊密結合的過程?!もF焊則是一種在高于450°C的溫度下,將填充金屬或合金加熱至熔化狀態(tài),隨后通過毛細作用滲透至兩個或多個緊密貼合的部件之間的連接工藝。通過變溫原位觀測技術可觀察到,在液態(tài)下
  • 2024

    11-29

    在半導體和電子材料研究中實現(xiàn)精確的溫度控制

    近年來,材料研究一直是跨行業(yè)的一系列變革性發(fā)現(xiàn)和發(fā)展的核心,鋰離子電池技術已經改變了我們日常生活的面貌。此外,減少溫室氣體排放來盡量減少氣候變化的影響變得越來越受人關注,因此在材料研究領域目前的重點是尋找能提高電池性能,縮短充電時間,并減少電池的尺寸和重量的新型材料。如今,科研團隊正在尋找新型的節(jié)能半導體、新的有機光伏(PV)解決方案、擴大鐵電材料的應用,以及提高金屬氧化物薄膜的魯棒性和可持續(xù)性。在例如溫度、壓力和濕度等可能影響性能或穩(wěn)定性的現(xiàn)實條件下,測量和測試材料的相關性能,是研發(fā)工作的一個
  • 2024

    11-26

    SEM原位拉伸超高溫熱臺的優(yōu)點是什么

    SEM原位拉伸超高溫熱臺作為一種先進的材料測試設備,具有一系列顯著的優(yōu)點,這些優(yōu)點使得它在材料科學研究、航空航天、能源以及汽車工業(yè)等領域具有廣泛的應用前景。以下是SEM原位拉伸超高溫熱臺的主要優(yōu)點:原位觀察與測試:該設備能夠在掃描電子顯微鏡(SEM)下直接觀察樣品在拉伸和高溫條件下的變化,實現(xiàn)了原位觀察與測試的結合。這種能力使得研究者能夠實時捕捉樣品在受力及高溫環(huán)境下的微觀結構變化,從而更深入地理解材料的力學行為和破壞機制。超高溫測試能力:SEM原位拉伸超高溫熱臺具備高溫加熱功能,通??蛇_到數(shù)百
  • 2024

    11-22

    流體內含物分析

    流體包裹體介紹流體包裹體作為地質學中的微觀奇跡,是液體與氣體的微小氣泡,它們在地質環(huán)境的晶體形成過程中被封存。當主體礦物逐漸凝結成型,這些內含物仿佛被時間定格,精準地保留了其被捕獲那一刻的流體樣本。這些內含物的尺寸跨度極大,小至不足一微米,大至數(shù)毫米,內部可能蘊藏著水溶液、碳氫化合物、微小氣泡,甚至是更為精細的微觀礦物。尤為重要的是,這些流體中的成分映射了包裹體形成時的環(huán)境條件。流體包裹體,猶如自然界的微型時間膠囊,不僅封存了流體的原始成分,還記錄了當時的溫度與壓力狀況。這一特性使得地質學家們得
  • 2024

    10-22

    OLED變溫光電測試系統(tǒng)的組成

    OLED變溫光電測試系統(tǒng)是一套專門用于研究OLED(有機發(fā)光二極管)器件在不同溫度下電致發(fā)光性能的設備。OLED變溫光電測試系統(tǒng)主要由以下幾個部分組成:冷熱臺:用于控制OLED器件所處的溫度環(huán)境,以實現(xiàn)變溫測試。冷熱臺能夠精確地調節(jié)溫度,確保測試條件的一致性。電學模塊:負責提供穩(wěn)定的電流或電壓源,以驅動OLED器件發(fā)光,并測量器件的電流、電壓等電學參數(shù)。硅光電二極管:作為光電轉換器,將OLED器件發(fā)出的光信號轉換為電信號,以便進行后續(xù)測量和分析。光譜儀:用于測量OLED器件的光譜特性,包括色品坐
  • 2024

    09-19

    晶圓加熱裝置的優(yōu)點

    晶圓加熱裝置的工作原理基于熱傳導和熱輻射的原理。加熱元件產生的熱量通過承載組件傳遞給晶圓,使其達到所需的溫度。同時,溫控系統(tǒng)實時監(jiān)測加熱溫度,并根據(jù)設定值進行調整,以確保晶圓在加熱過程中的溫度穩(wěn)定性和均勻性。以下是晶圓加熱裝置的一些主要優(yōu)點:溫度均勻性高:晶圓加熱裝置設計精良,能夠確保晶圓在加熱過程中獲得均勻的溫度分布。這對于許多半導體工藝至關重要,因為溫度不均可能導致晶圓上的材料沉積不均勻、光刻圖案失真等問題,從而影響最終產品的性能和質量。精確的溫度控制:現(xiàn)代晶圓加熱裝置配備了高精度的溫控系統(tǒng)
  • 2024

    09-02

    定制真空外置四探針冷熱臺進行現(xiàn)場測試

    果果儀器科技(上海)有限公司專精于溫控技術,擁有探針冷熱臺、光學冷熱臺、原位拉伸、原位XRD/SEM冷熱臺、超高溫熱臺、高低溫試驗箱等多款技術產品,及介電溫譜、電卡、充放電測試、變溫D33等測試系統(tǒng)。根據(jù)客戶需求,果果儀器定制真空外置四探針冷熱臺,適配顯微鏡進行現(xiàn)場測試。果果儀器外置探針冷熱臺是一款針對材料研究過程中變溫電學測試而設計的產品,可表征材料升溫和降溫階段,其電學性能隨溫度變化的特征。果果儀器外置探針冷熱臺通過調節(jié)外部探針臂,移動內部探針位置,進行高精度的XYZ方向位移。該定制真空探針
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