Système thermoélectrique in situ à haute inclinaison à travers la puce MEMS pour appliquer un champ chauffant à l'échantillon, le contrôle du champ électrique, la construction d'un système de contrôle automatique multi - champs et de mesure de rétroaction Composite thermoélectrique dans la table d'échantillon à haute inclinaison, en combinaison avec l'utilisation de plusieurs modes différents tels que EDS, Eels, Saed, hrtem, Stem, etc., pour réaliser des informations clés telles que la microstructure, la transition de phase, la valence des éléments, le stress microscopique et l'évolution de la structure et de la composition à l'échelle atomique à partir du niveau nanométrique et même atomique, en temps réel, la surveillance dynamique de l'échantillon dans un environnement sous vide avec la température,

Notre avantage
Plus d'informations clés
Angle d'inclinaison ≥ ± 75°, plus d'informations d'imagerie 2D sont disponibles via une gamme d'angles d'inclinaison différents.
Excellentes propriétés électriques
1. Électrode de puce avec la conception de contrôle analogique, la distribution uniforme du champ électrique et le potentiel stable, le revêtement protecteur de la surface de la puce garantit le faible bruit et la précision de la mesure électrique, la précision de la mesure de courant peut atteindre le niveau de pian.
2. La conception spéciale de micro - usinage de MEMS peut être testée et caractérisée électriquement simultanément pendant le processus de chauffage sans affecter la stabilité de température.
Excellentes propriétés thermiques
1. Correction de thermométrie infrarouge de haute précision,Haute résolution au micronMesure et étalonnage du champ thermique pour garantir la précision de la température.
2. La méthode de contrôle de la température ultra - haute fréquence de quatre électrodes, exclut l'influence du fil et de la résistance de contact, mesure de la température et des paramètres électriques plus précis.
3. L'utilisation d'un fil chauffant en métal précieux de haute stabilité (matériau non céramique), à la fois un matériau conducteur thermique et un matériau sensible à la chaleur, sa résistance électrique a une bonne relation linéaire avec la température, la zone de chauffage couvre toute la zone d'observation, le réchauffement et le refroidissement sont rapides, le champ thermique est stable et uniforme, l'oscillation de la température ≤ ± 0,01 ℃ dans l'état stable.
4. La méthode de contrôle de la température utilisant le contrôle dynamique à haute fréquence de boucle fermée et la température ambiante de rétroaction, le contrôle de rétroaction à haute fréquence élimine l'erreur et la précision de contrôle de la température ± 0,01 ℃.
5. Conception de puce de MEMS de chauffage COMPOSITE MULTI - étapes, contrôle la diffusion de la chaleur du processus de chauffage, inhibe grandement la dérive thermique du processus de réchauffement, assure l'observation efficace de l'expérience.
6. L'extérieur du fil chauffant est recouvert de nitrure de silicium, ne réagit pas avec l'échantillon, assurant la précision de l'expérience.
Logiciels intelligents et équipements automatisés
1. Séparation homme - machine, conditions expérimentales de contrôle à distance du logiciel, angle d'inclinaison de contrôle automatique du programme.
2. Courbe de réchauffement du Programme personnalisé. Il peut définir plus de 10 étapes du programme de réchauffement, le temps de maintien de la température, etc., tout en contrôlant manuellement la température cible et le temps, dans le processus de réchauffement du programme, il est nécessaire de changer de température et de maintenir la température, peut ajuster instantanément le protocole expérimental et améliorer l'efficacité de l'expérience.
3. Intégré dans le Programme d'étalonnage de l'échelle de température absolue, chaque contrôle de la température de chaque puce peut varier en fonction de la valeur de résistance, réajuster l'ajustement et la correction de la courbe, assurer la précision de la température de mesure, garantir la reproductibilité et la fiabilité des expériences à haute température.
4. L'ensemble du processus est équipé d'équipements d'automatisation de précision pour aider les opérations manuelles et améliorer l'efficacité expérimentale.
Paramètres techniques
| Catégorie |
projet |
paramètre |
| Paramètres de base |
Matériel de corps de tige
|
Alliage de titane haute résistance |
| Nombre d'électrodes |
4 |
| épaisseur du film de fenêtre |
Sans Membrane ou 20nm |
| Taux de dérive |
< 0,5 nm / MIN (état stable) |
| Angle d'inclinaison |
α ≥ ± 75° (la portée réelle dépend du modèle de botte polaire) |
| Miroir électrique applicable |
Thermo Fisher / FEI, JEOL, Hitachi |
| Bottes polaires applicables |
ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP |
| (RH) TEM/STEM |
soutien |
| (HR)EDS/EELS/SAED |
Processus de réchauffement et support de détection à haute température |
Cas d'application

Situation des matériaux thermoélectriques à base d'ag2te en fonction de la tension

0.4v tension ag2te matériau thermoélectrique à base de haute résolution
Les matériaux thermoélectriques à base d'AG 2 te grâce à la possibilité de réaliser une interconversion entre l'énergie électrique et l'énergie thermique par le Mouvement des porteurs internes; Ainsi, lors de la réalisation d'une expérience de tension appliquée, il se produit un phénomène d'augmentation de la température de l'échantillon lui - même avec l'augmentation de la tension; L'étude a appris que lorsque la tension continue d'augmenter, la structure de la surface de l'échantillon change de manière significative et que le routage irrégulier devient strié ou disparaît. Et, grâce au processus de réduction de la tension, nous avons constaté que le processus de modification de la structure de la surface lorsque le matériau augmente ou diminue la tension est réversible, indiquant que le matériau a d'excellentes propriétés thermoélectriques et réutilisables.