
- 2025-03-17 16:59:36單晶拋光液
- 單晶拋光液是一種專門用于單晶材料拋光的化學溶液,其主要成分包括磨料、分散劑、氧化劑等。通過化學機械拋光作用,單晶拋光液能有效去除單晶材料表面的損傷層,達到高平整度、低粗糙度的表面質量。它廣泛應用于半導體、光學、光伏等領域,是實現單晶材料高性能、高精度的關鍵材料之一。選擇適合的拋光液對于提高單晶材料的加工效率和產品質量至關重要。
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單晶拋光液問答
- 2021-03-24 13:10:02“細”之QMAXIS 金剛石拋光液
- 談到細這個字的時候,人們下意識的會想到“細節”兩個字。 松下幸之助所言:“無視細節的企業,它的發展必定在粗糙的礫石中停滯”。不少成功人士的實踐經歷告訴我們,關注細節不一定能使企業管理成功,但成功的管理必定在于細節處用心。從現在的企業管理中,很多管理者以身作則,向我們踐行、引導著“見微知著,從細節了解員工;言傳身教,用細節糾正員工的粗心習慣;潛移默化,用細節感染員工”的理念。任何事情,只要用心去做,不要有絲毫的放松,就能達到理想的效果,相反,輕率敷衍,得過且過,則一事無成。 天下難事,必做于易;天下大事,必做于細。——老子 細---究竟是什么概念,每一行都會有每行的一把標尺。 今天我們就來討論一下衡量金剛石拋光液的標尺,它細到何種程度,在這之前我們先看一下單位的換算和圖片。 對于這種微米級,金剛石拋光液磨料顆粒分布在溶劑中無法靠肉眼看見的,但它具有(濃度高,純度高,微粉粒徑一致,分散均勻,性能穩定)等特性,從而保證了在工作中磨削能力強、拋光表面效果好的性能。同時它還具有著無毒環保的特性,讓工程師們在使用時候安全放心。應用廣泛,能滿足各種材料的金相研磨、拋光需求。 好的產品,無需用過多華麗辭藻來修飾,真正的說服力還是使用后所給予的滿意度。差之毫厘,謬以千里,細致入微,方能立身根本。
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- 2022-07-27 09:48:22cmp研磨液廠家使用低場核磁技術研究CMP拋光液的原位分散性
- cmp研磨液廠家使用低場核磁技術研究CMP拋光液的原位分散性CMP 全稱為 Chemical Mechanical Polishing,即化學機械拋光。該技術是半導體晶圓制造的比備流程之一,對高精度、高性能晶圓制造至關重要。拋光液的主要成分包括研磨顆粒、PH值調節劑、氧化劑、分散劑等。從成分中我們就大概知道了拋光液是一種對分散要求很高的納米材料懸浮液,所以研磨過程中對顆粒的尺寸變化以及顆粒在懸浮液中的分散性都有著極其嚴苛的要求。低場核磁弛豫技術用于懸浮液中顆粒尺寸變化和顆粒分散性檢測低場核磁弛豫技術以水分子(溶劑)為探針,可以實時檢測懸浮液體系中水分子的狀態變化。低場核磁弛豫技術可以區分出納米顆粒與溶劑的固液界面間那一層薄薄的表面溶劑分子,當顆粒尺寸或顆粒分散性發生變化時,顆粒表面的溶劑分子也會發生相應的變化。低場核磁弛豫技術可以靈敏的檢測到這這種變化狀態和變化過程,從而可以快速地評價例如拋光液以及相關懸浮液樣品的分散性和懸浮液中顆粒尺寸的變化過程。低場核磁弛豫技術與傳統氮氣吸附法有哪些差異?在低場核磁弛豫技術還未應用于拋光液領域之前,蕞常用的方法是用氮氣吸附法來表征顆粒的比表面積。但是在實際的研發與生產過程中,研究人員發現就算氮氣吸附法表征的研磨顆粒的比表面積非常穩定,拋光過程中還是會發生拋光液性能不穩定的情況。而這種情況很可能是研磨顆粒在溶劑體系中發生了團聚,進而發生了尺寸上的變化而導致蕞終研磨性能的問題。低場核磁弛豫技術可直接用于研磨液原液的分散性檢測,可以快速評價懸浮液體系的分散性而被廣泛應用于CMP拋光液的研發與生產控制中。低場核磁弛豫技術還能用于哪些領域?低場核磁弛豫技術除了用于半導體CMP拋光液,還可以用于國家正大力扶持的新能源電池漿料,光伏產業的導電銀漿,石墨烯漿料,電子漿料等新材料領域。這些方向都非常適合采用低場核磁弛豫技術來研究其原液的分散性、穩定性。低場核磁弛豫分析儀:
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- 2023-03-16 00:05:10高溫高壓光學浮區法單晶爐助力鎳酸鹽Pr4Ni3O8材料取得新進展
- 超導材料和性質的研究一直是當前凝聚態物理領域的熱點之一,自從上個世紀在銅氧化物或酮酸鹽中發現高溫超導以來,關于其他類銅氧化物材料及其高溫超導電性的研究也從未停止過。由于鎳在元素周期表中處于銅的鄰近位置,二者在性質上有些共同之處,因此鎳氧化物或鎳酸鹽也常被認為是一種極具潛力的高溫超導備選材料。 2019年平面鎳酸鹽中超導性的發現再次向人們提出了Ni1+化合物和Cu2+銅酸鹽兩種超導體的電子結構和相關性對比研究問題。近期,Haoxiang Li等人[1]對三層鎳酸鹽Pr4Ni3O8做了角分辨光電子能譜(ARPES)研究,研究表明Pr4Ni3O8具有類似于空穴摻雜銅酸鹽的費米面,二者類似但卻又非常不同。具體來說,Pr4Ni3O8費米面的主要部分與雙層銅酸鹽的主要部分非常相似,但Pr4Ni3O8的費米面還有一個額外的部分可以容納額外的空穴摻雜。Haoxiang Li等人發現鎳酸鹽中的電子相關性大約是銅酸鹽的兩倍,并且幾乎與k無關,這表明其起源于局域效應,可能是莫特相互作用;而銅酸鹽中的相互作用則不那么局域化。盡管如此,鎳酸鹽仍然表現出電子散射率中的奇異金屬行為。了解這兩個強相關超導體家族之間的異同極具挑戰性。關于該項工作的更多研究內容可參考文獻[1]。Crystal structure and Fermi surface of Pr4Ni3O8 圖片引自[1]Comparing electronic correlation effects of Pr4Ni3O8 and cuprates 圖片引自[1] Haoxiang Li等人在該項研究中所用的Pr4Ni3O8單晶樣品是在德國ScIDre公司的HKZ系列高溫高壓光學浮區法單晶生長設備中制備獲得(O2氣氛,140 bar壓力)。德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區法單晶爐可實現高達3000℃及以上的生長溫度,晶體生長腔壓力可達300 bar,可實現10-5 mbar的高真空環境,適用于生長各種超導材料、介電材料、磁性材料、電池材料等各種氧化物及金屬間化合物單晶生長。德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區法單晶爐外觀圖 [1] Electronic structure and correlations in planar trilayer nickelate Pr4Ni3O8 Li H, Hao P, Zhang J, Gordon K, Linn AG, Chen X, Zheng H, Zhou X, Mitchell JF, Dessau DS. Sci. Adv. 9, eade4418 (2023) 13 January 2023 Doi: 10.1126/sciadv.ade4418相關產品:高溫高壓光學浮區爐:http://www.ghhbs.com.cn/zt2203/product_386290.html
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- 2022-04-01 16:35:59低場核磁弛豫技術用于CMP拋光液的原位分散性檢測
- 低場核磁弛豫技術用于CMP拋光液的原位分散性檢測CMP 全稱為 Chemical Mechanical Polishing,即化學機械拋光。該技術是半導體晶圓制造的必備流程之一,對高精度、高性能晶圓制造至關重要。拋光液的主要成分包括研磨顆粒、PH值調節劑、氧化劑、分散劑等。從成分中我們就大概知道了拋光液是一種對分散要求很高的納米材料懸浮液,所以研磨過程中對顆粒的尺寸變化以及顆粒在懸浮液中的分散性都有著極其嚴苛的要求。低場核磁弛豫技術用于懸浮液中顆粒尺寸變化和顆粒分散性檢測低場核磁弛豫技術以水分子(溶劑)為探針,可以實時檢測懸浮液體系中水分子的狀態變化。低場核磁弛豫技術可以區分出納米顆粒與溶劑的固液界面間那一層薄薄的表面溶劑分子,當顆粒尺寸或顆粒分散性發生變化時,顆粒表面的溶劑分子也會發生相應的變化。低場核磁弛豫技術可以靈敏的檢測到這這種變化狀態和變化過程,從而可以快速地評價例如拋光液以及相關懸浮液樣品的分散性和懸浮液中顆粒尺寸的變化過程。低場核磁弛豫技術與傳統氮氣吸附法有哪些差異?在低場核磁弛豫技術還未應用于拋光液領域之前,最常用的方法是用氮氣吸附法來表征顆粒的比表面積。但是在實際的研發與生產過程中,研究人員發現就算氮氣吸附法表征的研磨顆粒的比表面積非常穩定,拋光過程中還是會發生拋光液性能不穩定的情況。而這種情況很可能是研磨顆粒在溶劑體系中發生了團聚,進而發生了尺寸上的變化而導致zui終研磨性能的問題。低場核磁弛豫技術可直接用于研磨液原液的分散性檢測,可以快速評價懸浮液體系的分散性而被廣泛應用于CMP拋光液的研發與生產控制中。低場核磁弛豫技術還能用于哪些領域?低場核磁弛豫技術除了用于半導體CMP拋光液,還可以用于國家正大力扶持的新能源電池漿料,光伏產業的導電銀漿,石墨烯漿料,電子漿料等新材料領域。這些方向都非常適合采用低場核磁弛豫技術來研究其原液的分散性、穩定性。低場核磁弛豫分析儀:
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- 2022-12-30 17:37:53高溫高壓光學浮區法單晶爐在量子自旋冰領域應用進展
- 科研快報磁性是在宏觀和微觀物質世界中都普遍存在的性質之一,從電子到我們賴以生存的地球,人們對磁性的研究和應用無處不在,因此深入研究物質的磁性及其背后的機理一直是凝聚態物理領域的重要研究熱點之一。眾所周知,奇異的磁性行為往往源于競爭性相互作用。人們在幾何受挫體系中已經對此進行了研究,如三角形、籠目、超籠目和燒綠石晶格體系等。其中,在燒綠石晶格上,磁矩位于共頂點四面體網絡的節點上,在一定條件下,這樣的體系可以進入自旋冰態。處于自旋冰態的兩個自旋指向四面體的中心,另外兩個自旋背離四面體的中心。一些稀土燒綠石氧化物,如Ho2Ti2O7或Dy2Ti2O7等均已被發現存在自旋冰。目前理論上已通過晶體場低激發態、多極相互作用等角度來研究量子自旋冰。越來越多的證據表明,含有Ce3+的燒綠石(比如Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7等)是3D量子自旋液體的具體實例,值得對類似材料做更深入的研究。Ce2Hf2O7是上述Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7之外的另外一種含Ce3+的燒綠石化合物。近期,瑞士保羅謝勒研究所Victor Porée等人報道了Ce2Hf2O7+δ的制備和表征工作,重 點關注了四價Ce離子在樣品中的濃度情況。作者通過對樣品的晶體場分析和磁測量的結果對比詳細研究了單離子性質;磁化率數據顯示,在Ce2Hf2O7中觀察到了跟Ce2SnO7類似的磁性行為,表明其可能也是八極量子自旋冰基態。Victor Porée等人在該項工作中,采用德國ScIDre公司研發的HKZ高溫高壓光學浮區爐進行了Ce2Hf2O7晶體生長實驗。上述截圖引自[1]上述截圖引自[1]設備簡介德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區法單晶爐可實現高達3000℃甚至及以上的晶體生長溫度,晶體生長腔壓力可高達300 bar,可實現10-5mbar的高真空環境,適用于生長各種超導材料、介電材料、磁性材料、電池材料等各種氧化物及金屬間化合物單晶生長。德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區爐外觀圖若您對設備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!參考文獻:[1] Crystal-field states and defect levels in candidate quantum spin ice Ce2Hf2O7 Victor Porée, Elsa Lhotel, Sylvain Petit, Aleksandra Krajewska, Pascal Puphal, Adam H. Clark, Vladimir Pomjakushin, Helen C. Walker, Nicolas Gauthier, Dariusz J. Gawryluk, and Romain Sibille, Phys. Rev. Materials 6, 044406 – Published 13 April 2022
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