Professori Hiromichi Ohta ja hänen ryhmänsä Hokkaidon yliopistossa käyttävät NETZSCH PicoTR -analysaattoria kehittyneeseen lämpötransistoritutkimukseen.

23.02.2026 by Aileen Sammler

Läpimurtojen mahdollistaminen lämpötransistoritutkimuksessa

Hokkaidon yliopistossa professori Hiromichi Ohta ja hänen ryhmänsä ovat eturintamassa kiinteän tilan sähkökemiallisia termotransistoreja koskevassa tutkimuksessa. Käyttämällä NETZSCH PicoTR -analysaattoria he voivat mitata tarkasti ultraohuiden kalvojen termofysikaaliset ominaisuudet - tämä on tärkeä askel kohti seuraavan sukupolven lämmönhallintateknologioita.

Kuinka Hokkaidon yliopisto puskee ohutkalvomittauksen rajoja osoitteessa NETZSCH PicoTR

Erittäin ohuiden kalvojen termofysikaalisten ominaisuuksien mittaaminen on yksi nykyaikaisen materiaalitutkimuksen suurimmista haasteista. Erityisesti silloin, kun nämä kalvot muodostavat perustan kiinteän olomuodon sähkökemiallisille lämpötransistoreille, jotka ovat seuraavan sukupolven lämmönhallinnan avainteknologiaa.

Hokkaidon yliopistossaprofessori Hiromichi Ohta ja hänen ryhmänsä vastaavat juuri tähän haasteeseen. Heidän tutkimusryhmänsä kehitti ensimmäisenä kiinteän olomuodon sähkökemiallisia lämpötransistoreja, ja tarkka ohutkalvojen karakterisointi on heidän työssään ratkaisevassa asemassa.

Miksi ohutkalvon lämpöominaisuuksilla on merkitystä

Lämpötransistoreissa LämmönjohtavuusLämmönjohtavuus (λ, yksikkö W/(m-K)) kuvaa lämmön muodossa olevan energian kulkeutumista massakappaleen läpi lämpötilagradientin vaikutuksesta (ks. kuva 1). Termodynamiikan toisen lain mukaan lämpö virtaa aina alemman lämpötilan suuntaan.lämmönjohtavuus ja diffuusiokyky on mitattava suurella tarkkuudella, usein vain muutaman nanometrin paksuisista kalvoista. Perinteiset menetelmät saavuttavat nopeasti rajansa joko monimutkaisen näytteenvalmistuksen tai riittämättömän ajallisen erotuskyvyn vuoksi. Tässä tilanteessa NETZSCH PicoTR tulee kuvaan mukaan.

Käyttämällä NETZSCH PicoTR -analysaattoria professori Ohtan työryhmä voi tarkkailla lämpöheijastussignaaleja jopa 50 nanosekunnin ajan. Tämä onalue, joka paljastaa tietoa, jota muut järjestelmät eivät yksinkertaisesti pysty tallentamaan.

Kuten professori Ohta selittää, tämä pidennetty viiveaika:

  • vähentää epävarmuutta tietojen sovittamisessa
  • mahdollistaa lämpökuljetuskäyttäytymisen luotettavan tunnistamisen
  • tukee toistuvia kytkentäkokeita, jotka ovat kriittisiä termisen transistorin validoinnissa
    .

Tulos: nopeammat oivallukset, toistettavat tiedot ja varmuus uusien konseptien julkaisemisessa, validoinnissa ja skaalaamisessa.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

NETZSCH Analysoinnin ja testauksen rooli asiakkaan menestyksessä

Tutustu mittalaitteidemme monipuolisiin sovelluksiin lämpöanalyysistä ja reologiasta palotesteihin.

Näe omakohtaisesti asiakkaidemme tyytyväisyys ja ymmärrä, miksi NETZSCH Analyzing & Testing on asiakkailleen luotettava ja luotettava kumppani, joka vie heitä kohti huippuosaamista.

Mitä haasteita nämä yritykset kohtasivat ennen kuin valitsivat NETZSCH? Mihin ongelmiin he olivat tekemisissä ratkaisujemme kanssa? Ja miten välineemme ovat auttaneet heitä ratkaisemaan erityisiä haasteita tutkimuksessa, laadunvalvonnassa, kehityksessä tai tuotannossa?

Lue lisää verkkosivuiltamme:

Kasa valkoisia kirjekuoria, jotka on pinottu satunnaisesti ja jotka symboloivat viestintää ja kirjeenvaihtoa.

Tilaa uutiskirjeemme

Tutustu lämpöanalyysin uusiin sovelluksiin ja suuntauksiin.

Tilaa nyt
AI Overview
An error occurred. Please try again.