Prof. Hiromichi Ohta og hans team på Hokkaido University bruger NETZSCH PicoTR analyzer til avanceret forskning i termiske transistorer.

23.02.2026 by Aileen Sammler

Muliggør gennembrud inden for forskning i termiske transistorer

På Hokkaido University er professor Hiromichi Ohta og hans team på forkant med forskningen i elektrokemiske termiske transistorer i fast tilstand. Ved hjælp af NETZSCH PicoTR analyzer kan de præcist måle de termofysiske egenskaber af ultratynde film - et vigtigt skridt i retning af at realisere næste generations termiske styringsteknologier.

Hvordan Hokkaido University flytter grænserne for måling af tynde film med NETZSCH PicoTR

Måling af de termofysiske egenskaber af ultratynde film er en af de største udfordringer i moderne materialeforskning. Især når disse film er grundlaget for elektrokemiske termiske transistorer i fast tilstand - en nøgleteknologi til næste generations varmestyring.

Hokkaido University arbejder professor Hiromichi Ohta og hans team med netop denne udfordring. Deres forskningsgruppe var den første til at udvikle elektrokemiske termiske transistorer i fast form, og præcis karakterisering af tyndfilm spiller en afgørende rolle i deres arbejde.

Hvorfor tynde films termiske egenskaber er vigtige

Til termiske transistorer skal Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.varmeledningsevne og diffusivitet måles med høj præcision, ofte i film, der kun er nogle få nanometer tykke. Traditionelle metoder når hurtigt deres grænser, enten på grund af kompleks prøveforberedelse eller utilstrækkelig tidsmæssig opløsning. Det er her, at NETZSCH PicoTR kommer ind i billedet.

Ved hjælp af NETZSCH PicoTR analyzer kan professor Ohtas team observere termoreflektanssignaler på op til 50 nanosekunder . Dette eret område, der afslører information, som andre systemer simpelthen ikke kan fange.

Som professor Ohta forklarer, reducerer denne forlængede forsinkelsestid:

  • reducerer usikkerheden i datatilpasningen
  • muliggør pålidelig identifikation af termisk transportadfærd
  • understøtter gentagne skifteeksperimenter, der er kritiske for validering af termiske transistorer

Resultatet: hurtigere indsigt, reproducerbare data og tillid, når nye koncepter skal publiceres, valideres og skaleres.

Relaterede produkter

NETZSCH Analyse og tests rolle i kundesucceser

Lær vores instrumenters forskellige anvendelsesmuligheder at kende, fra termisk analyse og reologi til brandprøvning.

Oplev vores kunders tilfredshed på første hånd, og forstå, hvorfor NETZSCH Analyzing & Testing fortsat er en pålidelig partner for sine kunder, der driver dem mod topkvalitet.

Hvilke udfordringer stod disse virksomheder over for, før de valgte NETZSCH? Hvilke problemer ville de løse med vores løsninger? Og hvordan har vores instrumenter hjulpet dem med at tackle deres specifikke udfordringer inden for forskning, kvalitetskontrol, udvikling eller produktion?

Find ud af mere på vores hjemmeside:

En bunke hvide kuverter, der er stablet tilfældigt og symboliserer kommunikation og korrespondance.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få eksklusiv indsigt i helt nye anvendelser og tendenser inden for termisk analyse.

Tilmeld dig nu
AI Overview
An error occurred. Please try again.