19.06.2023 by Andrew Gillen, Aileen Sammler

Installazione riuscita del primo NETZSCH PicoTR nell'emisfero meridionale

L'Università diUniversità di Wollongong, Australia (UOW)è una delle migliori università moderne del mondo, che offre eccellenza nell'insegnamento, nell'apprendimento e nellaarcricerca. L'Istituto per i Materiali Superconduttori ed Elettronici (ISEM) è un team collaborativo di livello mondiale che conduce ricerchearch nella scienza e nella tecnologia dei materiali superconduttori ed elettronici.

L'illustre professore Xiaolin Wang dirige l'ISEM. Il suo gruppo ha un forte interesse per il mondo degli estremi: Caratterizzazione di materiali in film ultrasottili e ambienti ad altissima pressione. Nel giugno 2023, insieme ai colleghi di NETZSCH Japan, K.K. e NETZSCH Australia Pty Ltd, hanno installato il primo sistema di analisi termica nell'emisfero meridionale PicoTR sistema di analisi termica nell'emisfero meridionale.

NanoTR e PicoTR sono i sistemi di analisi termica preferiti per i film sottili. Sono i primi analizzatori al mondo a fornire misure di alta precisione sulle proprietà termofisiche di film metallici, ossidi, organici e di altro tipo.

Immagine: L'Università di Wollongong insieme ai colleghi di NETZSCH Japan K.K. al completamento dell'installazione di PicoTR (da sinistra: Naoko Ito (NJA), Kazuko Ishikawa (NJA), Dr Jiunn Jieh Lee (NAS), Dongqi Shi (ISEM), Andrew Gillen (NAS), Distinguished Prof. Xiaolin Wang (ISEM))
Spingersi oltre i limiti:arcUna ricerca rivoluzionaria per scoprire fenomeni non convenzionali nei materiali e nei dispositivi emergenti

Nel 2022, l'ISEM dell'Università di Wollongong ha ricevuto un finanziamento per creare una struttura di ricercaarcunica in Australia: Una combinazione di analizzatore di proprietà termofisiche di film sottili ad alta efficienza e un pacchetto completo di strumenti per la fabbricazione e la caratterizzazione di materiali e dispositivi ad altissime pressioni.

Questo set di strumenti eccezionalmente completo e versatile promuoverà attività di collaborazione in Australia e nel mondo a sostegno di ricerchearcinnovative per scoprire nuovi fenomeni non convenzionali negli isolanti topologici, nei superconduttori, nei materiali spintronici, nei dispositivi a bassa energia, nei micro e nanomateriali mono e bidimensionali, nelle batterie e nei materiali biomagnetici.

La funzionalità di molti materiali dipende in modo critico dalla loro capacità di operare in condizioni estreme, per molte applicazioni nella generazione di energia, nel raffreddamento barocalorico e nei materiali strutturali nellaTemperature di fusione ed entalpieL'entalpia di fusione di una sostanza, nota anche come calore latente, è una misura dell'apporto di energia, tipicamente calore, necessario per convertire una sostanza dallo stato solido a quello liquido. Il punto di fusione di una sostanza è la temperatura alla quale essa cambia stato da solido (cristallino) a liquido (fusione isotropa). fusione o nella tecnologia spaziale. Attualmente, c'è una grande attenzione per le forme emergenti ultrasottili e 2D di materiali derivati da composti di van-der Waals.


NETZSCH è felice di far parte di queste attività di ricerca innovative h: Così, il 9 giugno 2023, il sistema diarcPicoTR con stadio X-Y e sistema di controllo della temperatura (-100 - 500°C) è stato installato con successo presso l'ISEM dell'Università di Wollongong da NETZSCH.

Sviluppato originariamente dall'Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia Industriale Avanzata (AIST), in Giappone, l'analizzatore di proprietà termofisiche NETZSCH è un sistema di analisi delle proprietà termofisiche PicoTR è uno strumento unico nel suo genere, progettato specificamente per misurare la conducibilità termica, la Diffusività termicaLa diffusività termica (a con unità di misura mm2/s) è una proprietà specifica del materiale per caratterizzare la conduzione termica instabile. Questo valore descrive la velocità con cui un materiale reagisce a una variazione di temperatura.diffusività termica, l'effusività termica e la resistenza termica interstrato di film sottili nell'intervallo 10nm...1µm.

Le applicazioni includono:

  1. Materiali termoelettrici, celle solari, celle a combustibile, OLED.
  2. Memoria a semiconduttore, stoccaggio, metalli, FeRAM, MRAM, PRAM, LSI, dispositivi di potenza, film di registrazione magnetica e a cambiamento di fase, film di barriera di diffusione.
  3. LED, compositi ceramici, elettronica, resine per film isolanti, film conduttivi trasparenti per FPD, dielettrici interstrato, isolanti per gate.
Figura: Configurazione sperimentale della proposta: L'analizzatore di proprietà termofisiche NETZSCH NanoTR

PicoTRla tecnologia di elaborazione del segnale all'avanguardia consente di effettuare misure ad alta velocità. Con questa apparecchiatura di TermoreflettanzaLa termoriflettanza è un metodo per determinare la diffusività termica e la conduttività termica di film sottili con spessori dell'ordine dei nanometri.termoreflettanza, un impulso laser di 0,5ps di larghezza viene irradiato periodicamente sul campione. La risposta di temperatura risultante viene applicata a un laser a impulsi (laser sonda). L'integrazione ad alta velocità dei segnali ripetitivi consente di ottenere un eccellente rapporto s/n. Il software consente di passare facilmente dalla configurazione RF a quella FF per un'ampia varietà di campioni.

Per saperne di più sul sitoNETZSCH PicoTR , cliccate qui.

Per saperne di più sull'ISEM dell'Università di Wollongong, cliccate qui.