19.06.2023 by Andrew Gillen, Aileen Sammler

Pomyślna instalacja pierwszej strony NETZSCH PicoTR na półkuli południowej

Uniwersytet Uniwersytet w Wollongong, Australia (UOW)jest jednym z najlepszych nowoczesnych uniwersytetów na świecie, oferującym doskonałość w nauczaniu, uczeniu się i badaniacharch. Instytut Materiałów Nadprzewodzących i Elektronicznych (ISEM) to światowej klasy zespół prowadzący badaniaarch w dziedzinie materiałów nadprzewodzących i elektronicznych.

Wybitny profesor Xiaolin Wang kieruje ISEM. Jego grupa jest żywo zainteresowana światem ekstremów: Charakterystyką materiałów w ultracienkich warstwach i środowiskach ultrawysokiego ciśnienia. W czerwcu 2023 r., wraz z kolegami z NETZSCH Japan, K.K. i NETZSCH Australia Pty Ltd, zainstalowali pierwszy system analizy termicznej na półkuli południowej PicoTR system analizy termicznej na półkuli południowej.

NanoTR i PicoTR są systemami do analizy termicznej cienkich warstw. Są to pierwsze na świecie analizatory zapewniające bardzo precyzyjne pomiary właściwości termofizycznych warstw metalicznych, tlenkowych, organicznych i innych.

Zdjęcie: University of Wollongong wraz z kolegami z NETZSCH Japan K.K. po zakończeniu udanej instalacji PicoTR (od lewej: Naoko Ito (NJA), Kazuko Ishikawa (NJA), Dr Jiunn Jieh Lee (NAS), Dongqi Shi (ISEM), Andrew Gillen (NAS), Distinguished Prof. Xiaolin Wang (ISEM))
Przesuwanie granic: Rewolucyjne badaniaarch odkrywają niekonwencjonalne zjawiska w nowych materiałach i urządzeniach

W 2022 roku University of Wollongong ISEM otrzymał fundusze na utworzenie unikalnego australijskiego ośrodka badawczegoarch: Połączenie wysokowydajnego analizatora właściwości termofizycznych cienkich warstw i kompletnego pakietu narzędzi do wytwarzania i charakteryzacji materiałów i urządzeń przy ultrawysokich ciśnieniach.

Ten wyjątkowo kompleksowy i wszechstronny zestaw narzędzi będzie sprzyjał współpracy w Australii i na całym świecie, wspierając przełomowe badaniaarch w celu odkrycia nowych niekonwencjonalnych zjawisk w izolatorach topologicznych, nadprzewodnikach, materiałach spintronicznych, urządzeniach niskoenergetycznych, jedno- i dwuwymiarowych mikro- i nanomateriałach, bateriach i materiałach biomagnetycznych.

Funkcjonalność wielu materiałów krytycznie zależy od ich zdolności do pracy w ekstremalnych warunkach, w wielu zastosowaniach w wytwarzaniu energii, chłodzeniu barokalorycznym i materiałach strukturalnych w technologii fuzji jądrowej lub kosmicznej. Obecnie duży nacisk kładzie się na powstające ultracienkie i dwuwymiarowe formy materiałów pochodzących ze związków van der Waalsa.


NETZSCH cieszymy się, że możemy być częścią tych przełomowych badań h: Tak więc, 9 czerwca 2023 r., systemarcPicoTR ze stolikiem X-Y i systemem kontroli temperatury (-100 - 500°C) został pomyślnie zainstalowany w ISEM Uniwersytetu Wollongong przez NETZSCH.

Pierwotnie opracowany przez National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) w Japonii, analizator właściwości termofizycznych NETZSCH PicoTR jest unikalnym przyrządem zaprojektowanym specjalnie do pomiaru przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej, wydajności cieplnej i międzywarstwowej rezystancji cieplnej cienkich warstw w zakresie 10nm...1µm.

Zastosowania obejmują:

  1. Materiały termoelektryczne, ogniwa słoneczne, ogniwa paliwowe, OLED.
  2. Pamięć półprzewodnikowa, przechowywanie, metale, FeRAM, MRAM, PRAM, LSI, urządzenia zasilające, zmiana fazy i magnetyczna folia rejestrująca, folia barierowa dyfuzyjna.
  3. LED, kompozyty ceramiczne, elektronika, żywice do folii izolacyjnych, przezroczyste folie przewodzące do FPD, dielektryki międzywarstwowe, izolatory bramek.
Rysunek: Konfiguracja eksperymentalna proponowanego rozwiązania: Analizator właściwości termofizycznych NETZSCH NanoTR

PicoTRnajnowocześniejsza technologia przetwarzania sygnału pozwala na szybkie pomiary. W tym aparacie termorefleksyjnym impuls laserowy o szerokości impulsu 0,5 ps jest okresowo napromieniowywany na próbkę. Wynikowa odpowiedź temperaturowa jest stosowana do lasera impulsowego (lasera sondującego). Doskonały stosunek s/n można uzyskać dzięki szybkiej integracji powtarzających się sygnałów. Oprogramowanie umożliwia łatwe przełączanie między konfiguracjami RF i FF dla szerokiej gamy próbek.

Więcej informacji na temat NETZSCH PicoTR tutaj.

Więcej informacji o ISEM Uniwersytetu Wollongong tutaj.