失效分析是对于电子元件失效原因进行诊断,在进行失效分析的过程中,往往需要借助仪器设备,以及化学类手段进行分析,以确认失效模式,判断失效原因,研究失效机理,提出改善预防措施。其方法可以分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等。其中在进行微观形貌检测的时候,尤其是需要观察断面或者内部结构时,需要用到离子研磨仪+扫描电镜结合法,来进行失效分析研究。
随着新能源技术的不断发展,电池已经成为必不可少的工具,在消费电子和日常出行中都得到了广泛的应用。而在电池的使用中,循环使用寿命,能量密度以及安全性是决定其性能的关键指标。这是因为电池在运行过程中,会因为嵌锂,金属溶解,开裂,枝晶生长,放气等问题导致电池性能下降,而在目前的技术方案中,电池电极材料的工艺改善是提升电池整体性能的重中之重,其中ALD技术(原子层沉积)具有出色的成膜均匀性,保形性以及精确性,从而备受瞩目。但因为高昂的成本和设备要求,该技术一直停留在实验室阶段。Forge Nano经过多年研发,已经开发出低成本的规模化原子层沉积粉末包覆技术。
原文标题:Surface polishing and slope cutting by parallel Ar ion beam for high-resolution EBSD measurements
本文介绍了不同导电和非导电材料的首先使用 Technoorg Linda 离子研磨仪进行氩离子抛光,然后再进行高分辨率 EBSD 测量的分析方法。
Spark Ablation 技术(以下简称火花烧蚀)采用的火花放电,是在曲率不大的电极材料(靶材)两端施加高压,从而击穿不导电介质形成持续的放电。
观察颗粒的内部结构,就需要将颗粒进行切割,传统的切磨方法会改变颗粒的断面结构,无法真实真实颗粒的内部情况。使用离子研磨仪切割的方法,通过使用合适的能量离子枪,利用离子束进行剖面切削或表面抛光处理,可以有效解决材料失效分析过程中遇到的问题。
原文标题:Unconventional Alloys Confined in Nanoparticles: Building Blocks for New Matter
在这项研究中,作者提出了一种“火花烧蚀 ”技术,为制造55种不同类型的合金提供了不受限制的混合环境,使其成为成分可控的超小型纳米颗粒(NPs)(<5纳米)。纳米颗粒(NPs)的范围从二元合金到高熵合金(HEAs),包括大量不相容的元素和从未被合金化的元素组合。两个或多个组成材料被持续时间为微秒的振荡火花汽化,然后进行弹道输送和混合,形成合金纳米颗粒(NPs)。