技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES少數(shù)載流子壽命是影響半導(dǎo)體器件性能的基本參數(shù)之一,特別是對于應(yīng)用在高壓器件中的SiC來說。對于外延層來說,載流子壽命的主要影響因素是相當(dāng)復(fù)雜的,因為外延層表面、外延層-襯底界面、外延層和襯底這都有助于載流子復(fù)合行為。因此如何在樣品中獲取較準(zhǔn)確的載流子壽命成為問題的關(guān)鍵。通過比較不同厚度生長的4H-SiC外延層在相同激發(fā)條件下獲得的光致發(fā)光和光電導(dǎo)衰減測量的時間常數(shù),有助于更好地理解這個問題。實驗條件和設(shè)備12~62µm的4H-SiC外延層通過化學(xué)氣相沉積在350&...
回顧2022年,ULVAC-PHI各個系列的XPS儀器——VersaProbe、Quantera和Quantes對科研發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn)。據(jù)不完整統(tǒng)計,借助PHIXPS設(shè)備,2022年已發(fā)表超過4400篇的學(xué)術(shù)出版物,包括期刊文章和書籍等。其中,有99項工作發(fā)表在《Nature》和《Science》等高影響力期刊上。例如,我們的用戶利用PHIVersaProbe設(shè)備對嵌入磁性CoNi合金顆粒的摻氮碳纖維復(fù)合材料表面進(jìn)行了完整表征,研究發(fā)現(xiàn)該材料表現(xiàn)出優(yōu)異的電磁波吸收...
自2010年以來,潛在的誘導(dǎo)退化被認(rèn)為是導(dǎo)致模塊故障的主要原因之一。利用弗勞恩霍夫CSP開發(fā)的新技術(shù),以及弗萊貝格儀器公司的臺式工具PIDcon,可以對太陽能電池和微型組件的PID敏感性進(jìn)行測試,現(xiàn)在已經(jīng)投入市場。了解更多關(guān)于PID的原因以及如何研究太陽能電池、微型模塊和封裝材料的敏感性。PID-s的物理性質(zhì)電勢誘導(dǎo)退化(PID)是在晶體硅組件中觀察到的較高危險的退化現(xiàn)象之一。在了解分流型PID(PID-s)的基本機(jī)制方面已經(jīng)取得了很大進(jìn)展。PID-s的物理性質(zhì)在現(xiàn)場,模塊中...
紙張是一種特殊的材料,其是由纖維(主要是植物纖維)和其他固體顆粒(如膠料、填料和助劑等物質(zhì))交織結(jié)合而成的,具有多孔性網(wǎng)狀的微觀結(jié)構(gòu)。其中,作為紙張主要稱為的植物纖維,對絕大多數(shù)紙張的性能起到了決定性作用,因此針對紙張植物纖維的相關(guān)微觀表征就顯得尤為重要了。而在眾多的方法中,3DXRM,即三維X射線顯微鏡是一種可以在無損檢測的前提下表征樣品內(nèi)部真實三維空間結(jié)構(gòu)的全新手段,具有不可替代的優(yōu)勢和潛力。本文中,我們將以德國布魯克公司的Skyscan1272這一桌面型高分辨顯微成像系...
鋰離子電池(LIBs)在歷經(jīng)幾十年的快速發(fā)展后,其能量密度已接近理論極限(300Whkg-1),這促使了鋰(Li)金屬化學(xué)的復(fù)興。實際上,由于鋰金屬電池(LMBs)存在脆弱的固體電解質(zhì)界面(SEI)和脫溶時效等因素,導(dǎo)致枝晶生長和與集流體分離的非活性Li(也稱為“死鋰”)的形成,使LMB的實際應(yīng)用一直停滯不前。電解質(zhì)直接影響界面處鋰離子(Li+)的SEI化學(xué)和脫溶動力學(xué)。通常,會通過增加鹽/配位溶劑的比例,即高濃度電解質(zhì)(HCE)和局部高濃度電解質(zhì)的策略來生成富含無機(jī)物的SE...
B(硼)和P(磷)的摻雜被用于微電子工業(yè)的許多應(yīng)用,但是到目前為止,還沒有一種方法可以在不接觸樣品并由于必要的退火步驟而改變其特性的情況下檢查這些摻雜的均勻性。到目前為止的困難是,摻雜區(qū)域通常只有幾微米的深度,而且摻雜的劑量非常低。MDP能夠以高的分辨率來描述這些摻雜的樣品,并能很好地區(qū)分不同的摻雜劑量。在這種情況下,光導(dǎo)率或信號高度是檢測摻雜物中不均勻性的敏感的參數(shù)。它在很大程度上取決于電阻率和少數(shù)載流子壽命本身。在MDPmap和MDPingot設(shè)備中,可以集成4個不同波長...
固體推進(jìn)劑是一種具有特定性能的含能復(fù)合材料,該材料是航天、空間飛信器等各種固體發(fā)動機(jī)的動力源,在**和航天技術(shù)發(fā)展中扮演著重要角色。其中復(fù)合固體推進(jìn)劑是以高聚物為基體?;煊脱趸瘎┖徒饘偃剂系冉M分的多相混合物。作為一種高顆粒填充比的含能材料,其宏觀性能與微觀結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。近些年隨著對復(fù)合固體推進(jìn)劑研究的不斷深入,原有的微觀結(jié)構(gòu)表征方法或由于只能表征二維表面信息,或由于分辨率精度的限制,已不能適應(yīng)該領(lǐng)域研究的更高要求,在這種背景下,三維X射線顯微鏡(3DXRM)憑借能夠在無損研究...
臺式系統(tǒng)PIDcon可以對微組模塊進(jìn)行常規(guī)質(zhì)量控制,作為一種快速和低成本的PID敏感性測試,不需要?dú)夂蚴一蚱渌麛U(kuò)張性工具。小型模組分類電位誘導(dǎo)衰減(PID)是光伏電站的一個嚴(yán)重的可靠性問題。因此,調(diào)查其產(chǎn)品對PID的敏感性是很重要的。PIDcon的目的是使生產(chǎn)商能夠在生產(chǎn)鏈的早期測試他們的產(chǎn)品,例如在微型模塊上。請注意,這里考慮的PID是由于高電壓應(yīng)力引起的漏電電流(PID-s)導(dǎo)致的太陽能電池的分流。迷你模塊通過2個接觸點(diǎn)進(jìn)行接觸,并通過接觸檢查確保良好的接觸。PIDStu...
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