品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
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应用领域 | 环保,化工,能源,电子 | 特点 | 多种材料适用性 |
半导体/薄膜无损检测仪产品特点
系统使用获得的光声技术设计无损测量系统。源自 CNRS 和波尔多大学的技术转让,它依靠激光、材料和声波之间的相互作用实验超精密材料物性,薄膜厚度检测
系统使用无接触,无损光学测量。运用激光产生100GHz以上超高频段超声波,以此检测获得材料诸如厚度,附着力,界面热阻,热导率等。
半导体/薄膜无损检测仪产品尤其适测量从几纳米到几微米的薄层,无论是不透明的(金属、金属氧化物和陶瓷),还是半透明和透明的。 这种全光学无损检测技术(without contact, no damage, no water, no Xray)不受样品形状的影响。
产品适用精度可以达 1nm to 30 microns , Z轴分辨率为亚纳米,于此同时,系统提供附着力、热性能(纳米结构界面热阻)测量分析
多种材料适用性
广泛的材料至关重要。我们的技术已证明其能够测量许多金属材料以及陶瓷和金属氧化物,并且不受外形因素的影响。
广泛的应用中发挥作用
半导体行业
半导体行业为我们周围遇到的大多数电子设备提供了基本组件。它的制造需要在硅晶片上进行多次薄膜沉积,。
工业过程中,厚度测量和界面表征都是确保质量的关键。尤其是半导体行业中多层/单层不透明薄膜沉积
对于以上问题,我们针对提供:
-高速控制检测
-无损无接触测量
-单层/多层测量
显示行业
今天,不同的技术竞争主导显示器的生产,而显示器在我们的日常使用中无处不在。事实上,由于未来 UHD-8K 标准以及新兴柔性显示器的制造工艺,这不断扩大的行业存在技术限制
单个像素仍然是一堆薄层有机墨水、银、ITO……在这方面,控制薄层厚度的问题仍然存在。这些问题可能会导致产品出现质量缺陷。
对此我们可提供:
- 对此类层级样品的*检查。
- 提取厚度的可能性。
- 非破坏性和非接触式厚度测量。
薄层沉积
无论是在航空工业还是医疗器械制造领域,技术涂层都可用于增强高附加值部件中的某些功能。这些涂层的厚度随后成为确保目标性能的关键因素。
接触式破坏测量对于此领域会带来特定问题,且受限于待测样品形状因素、曲率等原因,很难控制样品特性
对此我们可以提供:
不改变样品形貌无损检测(Form factor postage)
快速厚度测量
在线测量控制