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技術文章

Technical articles

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  • 20259-25
    封管機真空封管原理

    真空封管機,是一種用于在高真空或特定保護氣氛(如氬氣、氮氣)環境下,將石英玻璃管(偶爾也用于特種玻璃管)熔融密封的實驗或生產設備。一、核心原理分解1.抽真空與置換氣氛這是整個過程的先決條件,目的是創造一個無氧、無水、無其他干擾氣體的純凈環境。連接系統:將裝有樣品的石英管(一端預先開口)通過真空橡膠管或金屬波紋管連接到真空封管機的抽氣系統上。石英管的開口端會伸入封管機的加熱區(通常是氫氧焰或大功率電加熱圈)。抽真空:啟動真空泵(通常是機械泵+分子泵組成的高真空系統),將石英管內...

  • 20259-23
    半導體制冷臺采用了一種熱電效應現象

    半導體制冷臺的核心在于利用帕爾貼效應(PeltierEffect),這是一種熱電效應現象。當兩種不同類型的半導體材料——N型和P型半導體被連接成電偶并通入直流電時,會在兩端產生溫度差異。具體來說,電流方向是從N型流向P型的區域會吸收熱量(冷端),而從P型返回N型的區域則釋放熱量(熱端)。這種能量轉移過程使得一側能夠實現降溫,另一側則升溫。為了增強制冷效果,實際使用的半導體制冷片內部由數百個這樣的電偶組成熱電堆結構,通過疊加作用大幅提升了整體的效率。半導體制冷臺的使用注意事項:...

  • 20259-17
    半導體制冷臺的基本操作,新手不得不看

    半導體制冷臺環保無污染,由于不依賴氟利昂等有害化學物質作為工作介質,因此不會對環境造成破壞,也無需擔心泄漏問題。這使得它在需要嚴格控制污染的場景中具有明顯優勢;沒有運動部件的設計消除了機械噪音源,同時減少了設備運行時的震動幅度,非常適合用于對穩定性要求高的精密儀器環境。得益于其緊湊的結構設計,半導體制冷裝置可以做到極小尺寸(如小于50mm×3mm)且重量輕(低于1g),便于集成到空間受限的應用場合;同一設備既能用來制冷也能切換為制熱模式,只需改變電流方向即可實現功能轉換,大大...

  • 20259-17
    氣體質量流量控制器的養護方式

    氣體質量流量控制器作為精密流體控制設備,廣泛應用于半導體制造、生物醫藥、化工實驗等領域,其穩定性與精度直接影響生產工藝效果??茖W的養護可顯著提升設備壽命、保障測量精度,以下從日常檢查、定期校準、清潔保養、特殊場景維護四方面闡述系統化養護方案。一、日常檢查:實時監控運行狀態每日開機前需執行基礎巡檢:觀察面板顯示是否正常,確認無報警代碼;檢查氣路接口是否松動或漏氣(可用肥皂水涂抹檢測);核實工作電壓與電流參數是否符合設備標稱值。若配備過濾器,需查看壓差指示器,當阻力超過閾值時應及...

  • 20259-4
    高壓功率器件的測試

    高壓功率器件的測試主要分為三類:1.靜態參數測試(DC測試):目的:測量器件在穩定導通或關斷狀態下的性能。方法:施加直流電壓或電流,測量其響應。關鍵參數:擊穿電壓(Vbr)、漏電流(Idss)、導通電阻(Rds(on))、閾值電壓(Vth)、輸出特性曲線(I-V曲線)。2.動態參數測試(Switching測試):目的:測量器件在高速開關過程中的性能,這是評估開關損耗和EMI的關鍵。方法:給器件施加高頻的脈沖信號,使用示波器捕捉電壓和電流的瞬態波形。關鍵參數:開關時間(開啟延遲...

  • 20258-30
    適用于拉曼測試的微型探針臺及平移臺

    拉曼光譜是一種基于拉曼散射效應的分子振動光譜技術,通過分析散射光頻率變化揭示物質分子結構信息。其核心原理是入射光與分子相互作用后發生非彈性散射,產生頻率偏移的拉曼位移(通常為斯托克斯線或反斯托克斯線),該位移對應分子振動/轉動能級躍遷。拉曼光譜測試需要使用單色光作為光源,通常使用激光作為激發光源。在測試樣品時需要顯微鏡盡可能靠近樣品,使激光光斑最小化,從而測出理想的效果(一般50X鏡頭即可);在測試時需要注意保護顯微鏡鏡頭,確保在加熱狀態下因為鏡頭離得太近,熱對流加熱鏡頭,導...

  • 20258-29
    真空鍍膜中 Z因子和工具因子是什么?

    在濺射鍍膜工藝中,z因子和工具因子(Tooling值)是兩個關鍵參數,分別用于描述薄膜沉積行為和修正設備誤差。以下是具體解析:一、z因子的定義與計算1.概念:z因子是描述薄膜沉積過程中粒子行為的參數,反映粒子在氣相中的擴散程度,直接影響薄膜的粒子尺寸分布和性能優化。2.計算公式:二、工具因子(Tooling值)的定義與計算1.概念:工具因子是量化鍍膜機內基片與蒸發源(或濺射靶材)相對位置關系的參數,用于修正膜厚誤差,確保沉積速率的空間分布均勻性。2.計算邏輯:薄膜厚度(t)與...

  • 20258-28
    什么是塞貝克系數

    1.物理意義與作用反映材料將熱能轉化為電能的效率,是熱電材料(如溫差發電器件)的重要性能指標。方向由載流子類型決定:n型材料(電子主導)熱端為負,p型材料(空穴主導)熱端為正。2.測量方法恒流法:通過熱電偶在恒定電流下測量電壓差與溫差比(S=V/ΔT)閉環法與開路法?:分別通過閉環電路或直接測量溫差電動勢計算,適用于不同實驗需求。3.影響因素材料載流子濃度、遷移率及能帶結構直接影響系數大小。溫度梯度方向決定熱電勢極性。4.應用領域熱電發電、制冷及傳感器設計,如開發高穩定性離子...

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