Prof. Hiromichi Ohta i jego zespół z Uniwersytetu Hokkaido wykorzystują analizator NETZSCH PicoTR do zaawansowanych badań tranzystorów termicznych.

23.02.2026 by Aileen Sammler

Przełom w badaniach nad tranzystorami termicznymi

Prof. Hiromichi Ohta i jego zespół z Uniwersytetu Hokkaido przodują w badaniach nad półprzewodnikowymi elektrochemicznymi tranzystorami termicznymi. Korzystając z analizatora NETZSCH PicoTR , mogą precyzyjnie mierzyć właściwości termofizyczne ultracienkich warstw - kluczowy krok w kierunku realizacji technologii zarządzania ciepłem nowej generacji.

Jak Uniwersytet Hokkaido przesuwa granice pomiarów cienkowarstwowych za pomocą NETZSCH PicoTR

Pomiar właściwości termofizycznych ultracienkich warstw jest jednym z największych wyzwań we współczesnych badaniach materiałowych. Zwłaszcza, gdy warstwy te stanowią podstawę dla półprzewodnikowych elektrochemicznych tranzystorów termicznych - kluczowej technologii zarządzania ciepłem nowej generacji.

Na Uniwersytecie Hokkaidoprofesor Hiromichi Ohta i jego zespół zajmują się właśnie tym wyzwaniem. Ich grupa badawcza jako pierwsza opracowała półprzewodnikowe elektrochemiczne tranzystory termiczne, a precyzyjna charakterystyka cienkich warstw odgrywa decydującą rolę w ich pracy.

Dlaczego właściwości termiczne cienkiej warstwy mają znaczenie

W przypadku tranzystorów termicznych, Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna (λ z jednostką W/(m-K)) opisuje transport energii - w postaci ciepła - przez ciało o masie w wyniku gradientu temperatury (patrz rys. 1). Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło zawsze przepływa w kierunku niższej temperatury.przewodność cieplna i dyfuzyjność muszą być mierzone z wysoką precyzją, często w warstwach o grubości zaledwie kilku nanometrów. Tradycyjne metody szybko osiągają swoje granice, ze względu na skomplikowane przygotowanie próbki lub niewystarczającą rozdzielczość czasową. To jest miejsce, w którym NETZSCH PicoTR wchodzi do gry.

Korzystając z analizatora NETZSCH PicoTR , zespół prof. Ohty może obserwować sygnały termoodbicia do 50 nanosekund. Jest tozakres, który ujawnia informacje, których inne systemy po prostu nie są w stanie uchwycić.

Jak wyjaśnia prof. Ohta, ten wydłużony czas opóźnienia:

  • zmniejsza niepewność dopasowania danych
  • umożliwia niezawodną identyfikację zachowania transportu termicznego
  • wspiera powtarzające się eksperymenty przełączania o krytycznym znaczeniu dla walidacji tranzystorów termicznych

Rezultat: szybszy wgląd, powtarzalne dane i pewność podczas publikowania, walidacji i skalowania nowych koncepcji.

Powiązane produkty

NETZSCH Rola analizy i testowania w sukcesach klientów

Poznaj różnorodne zastosowania naszych przyrządów, od analizy termicznej i reologii po testy ogniowe.

Zobacz z pierwszej ręki zadowolenie naszych klientów i zrozum, dlaczego NETZSCH Analyzing & Testing pozostaje zaufanym, niezawodnym partnerem dla swoich klientów, prowadząc ich do doskonałości.

Przed jakimi wyzwaniami stanęły te firmy, zanim wybrały NETZSCH? Z jakimi problemami radziły sobie dzięki naszym rozwiązaniom? I w jaki sposób nasze instrumenty pomogły im sprostać konkretnym wyzwaniom w zakresie badań, kontroli jakości, rozwoju lub produkcji?

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Stos białych kopert ułożonych przypadkowo, symbolizujących komunikację i korespondencję.

Zapisz się do naszego newslettera

Uzyskaj ekskluzywny wgląd w zupełnie nowe zastosowania i trendy w analizie termicznej.

Subskrybuj teraz
AI Overview
An error occurred. Please try again.