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Raum 1816, Einheit 1, Gebäude 3, Hanyuan, Shunhua Road, High-Tech-Distrikt
Shandong Polarität Technologie Innovation Co., Ltd.
Raum 1816, Einheit 1, Gebäude 3, Hanyuan, Shunhua Road, High-Tech-Distrikt
IS-120CKohlenstoffmeter

IS-120CCarbonator ist ein Scan-Elektroskop (SEM(und Energieanalyse)EDSProfessionelle Ausrüstung für die Vorbereitung von Proben. Durch eine hochwertige Kohlenstoffverdampfungstechnologie bildet es eine gleichmäßige, dichte, leitfähige Kohlenstoffschicht auf der Oberfläche einer nicht-leitfähigen oder niedrig leitfähigen Probe, wodurch der Elektronenstrahlenladungseffekt effektiv verhindert wird und ein hochauflösendes, falschbildiges Teleskopbild und präzise Elementanalysergebnisse gewährleistet werden.
Mit seiner hohen Effizienz, feinen Partikeln und gleichmäßigen Membrandicke ist dieses Kohlenstoffmeter die ideale Wahl für die wissenschaftliche Probenarbeit.
AnwendungsbereicheAnwendung:
SpezielleFür inSEM und EDSDie leitende Kohlenstoffschicht auf der Probe verdampft, um den Ladeeffekt zu verhindern.
ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften:
ØMensch-Maschine-Schnittstelle: 7-Zoll-IPS-Farb-LCD-Touchscreen;
ØEinfache Bedienung: Vollautomatische Tastenbedienung;
ØZwei Arbeitsmodi: Kontinuierlicher Modus und Impulsmodus, können jeweils fünf Verdampfungsmethoden vorgegeben werden;
ØZwei Arten von Druckentlastung: automatische und manuelle Druckentlastung;
ØBedienungsschnittstelle: Unterstützung für den Wechsel auf Englisch
ØEinfache und schnelle Bedienung durch Voreinstellung von Spritzstrom und -zeit.
ØMit der hocheffizienten Niederspannungs-Gleichstrom-Magnetron-Spritztechnik wurde eine feine Beschichtung der Probenoberfläche mit konstantem Strom erreicht, um den Effekt von Wärmeschäden effektiv zu verhindern.
ØEin Spritzen mit einem Klick möglich.
Technische ParameterTechnische Parameter:
Carbonatorsystem |
Vakuumpumpensystem |
Ausrüstungsgröße:450*310*340mm |
Pumpgeschwindigkeit:133L/min |
Mensch-Maschine-Schnittstelle:7 ZollIPSFarbiger LCD-Touchscreen |
Endvakuum:0.05 Pa |
Verdunstungsquelle: Kohlenstoffstab |
Arbeitsvakuum:≤5Pa |
Betriebsmodus: Kontinuierlicher Modus, Pulsmodus |
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Bedienungsweise: Vollautomatische Tastenbedienung |
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Probenlagergröße:120*120mm |
Ionensputtergeräte sind ein wichtiges Gerät, das in vielen Bereichen wie Materialwissenschaft, Physik und Chemie weit verbreitet wird. Sein Aufkommen bietet ein leistungsstarkes Werkzeug für die Forschung und die Oberflächenbehandlung von Materialien in der Mikrowelt. Aus der Sicht der Entwicklung wurde die Ionensputtertechnologie bereits Anfang des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen, und nach Jahren der Entwicklung und Verbesserung hat sich der heutige Ionensputtergerät in Bezug auf Leistung, Genauigkeit und Automatisierung erheblich verbessert.
Der Ionensputtergerät besteht hauptsächlich aus einem Vakuumsystem, einer Sputterstromversorgung, einem Ziel, einem Probenstand und anderen Teilen. Das Vakuumsystem ist die Grundlage für seine ordnungsgemäße Arbeit und kann den Druck im Spritzraum auf den richtigen Bereich senken, um die Stabilität und Kontrolle des Spritzprozesses zu gewährleisten. Im Allgemeinen muss der Vakuumgrad einen Bereich von 10-3 - 10-5 Pa erreichen. Die Sputterkraft liefert Energie für den Sputterprozess, wodurch Gasmoleküle ionisiert werden. Das Ziel ist die Quelle der Sputterung, je nach den unterschiedlichen Forschungsanforderungen können Ziele aus verschiedenen Materialien ausgewählt werden, wie Metallziele (Gold, Platin, Kupfer usw.), Halbleiterziele (Silizium, Germanium usw.) und Keramiksiele (Aluminiumoxid, Titanoxid usw.). Der Probentesch wird verwendet, um die zu bearbeitenden Proben zu platzieren, und er kann sich drehen, heizen und andere Operationen durchführen, um unterschiedliche experimentelle Anforderungen zu erfüllen.
Die Arbeit des Ionensputters beginnt zunächst mit der Gasionisierung. In die Spritzkammer wird eine gewisse Menge an Inertgas gefüllt, in der Regel Argon. Wenn eine ausreichend hohe Spannung aufgebracht wird, absorbiert das Argonmolekül Energie, und seine äußeren Elektronen werden angeregt und lösen sich von der Bindung des Atomkerns aus, um freie Elektronen und positiv geladene Argonionen zu bilden. Dieser Prozess kann mit der Formel ausgedrückt werden: Ar + e− Ar+ + 2e−. Freie Elektronen beschleunigen ihre Bewegung unter der Wirkung eines elektrischen Feldes und kollidieren mit mehr Argonmolekülen, produzieren mehr Ionen und Elektronen und bilden ein Plasma.
Die gebildeten Argonionen beschleunigen unter der Wirkung eines elektrischen Feldes die Bewegung zum Ziel und bombardieren die Zieloberfläche mit höherer Energie. Wenn die Energie des Argonions groß genug ist, werden Atome oder Moleküle auf der Zieloberfläche getroffen, um sie von der Zieloberfläche zu trennen, ein Prozess, der als Sputterung bezeichnet wird. Die ausgesputterten Zielatome oder -moleküle haben eine gewisse kinetische Energie und fliegen in einem gewissen Winkel um sich herum.
Die zerstreuten Zielatome oder -moleküle erreichen die Probenoberfläche und setzen sich auf der Probenoberfläche ab, um eine gleichmäßige Schicht zu bilden. Die Dicke und Qualität der Folie hängen eng von Faktoren wie der Spritzzeit, der Spritzleistung und dem Gasdruck ab. Zum Beispiel, je länger die Spritzzeit ist, desto dicker ist der Film; Je größer die Spritzleistung, desto schneller die Spritzgeschwindigkeit, kann aber die Qualität der Folie beeinflussen.
In der Materialoberflächenanalyse spielen Ionensputtergeräte eine entscheidende Rolle. Durch die Ablagerung einer Leitfolie auf der Probenoberfläche kann die Leitfähigkeit der Probe verbessert und die Ladeeffekte von Elektronenstrahlen in Analysegeräten wie dem Scan-Elektronenmikroskop (SEM) reduziert werden, um ein klareres und genaueres Bild zu erhalten. Zum Beispiel für einige Isolationsmaterialien, wie Keramik, Polymerenmaterialien usw., müssen Ionensputtergeräte vor der SEM-Analyse mit einer Schicht Metallfilm wie Gold oder Platin auf ihrer Oberfläche beschichtet werden. Diese Schicht kann Elektronen effektiv leiten, um die Ladung der Oberfläche der Probe zu vermeiden, um das Bild klarer zu machen und die Mikrostruktur und die Oberflächenformation des Materials zu beobachten.
Ionensputtergeräte sind ein wichtiges Mittel zur Herstellung verschiedener Dünnfilmmaterialien. Durch Auswahl verschiedener Ziele und Spritzprozessparameter können Folien mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Struktur und Eigenschaften hergestellt werden. Im Bereich der Halbleiter können beispielsweise Ionensputtergeräte zur Herstellung von Metallelektrodenfolien, Isolierfolien und Halbleiterfolien verwendet werden. Diese Folien spielen eine entscheidende Rolle in Geräten wie integrierten Schaltkreisen, Solarzellen und anderen. Im Bereich der Optik können Perforationsfilme, Reflexionsfolien usw. hergestellt werden, um die Leistung der optischen Geräte zu verbessern.
In der Mikrostrukturforschung können Ionensputtergeräte verwendet werden, um Proben für die Beobachtung mit dem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) vorzubereiten. Durch die Verdünnung der Probe durch Ionensputtern kann ein ultradünner Probenbereich erhalten werden, der den Elektronenstrahl erleichtert, die Probe zu durchdringen, um die Mikrostruktur und die Kristallfehler des Materials zu beobachten. Beispielsweise kann bei der Untersuchung der Kristallstruktur und der Fehlbewegung von Metallmaterialien eine hochwertige TEM-Probe mit einer Ionensputterungsverdünnungstechnik hergestellt werden, die ein wichtiges Mittel für die eingehende Untersuchung der Eigenschaften und Verhaltensweisen von Materialien ist.
Der von Shandong Polarity Technology Innovation Co., Ltd. entwickelte und veröffentlichte Ionensputtergerät des Modells IS-120 verfügt über eine einzigartige Touchscreen-Bedienung mit einem Klick. Diese Konstruktion vereinfacht den Betriebsprozess erheblich und senkt die technische Schwelle des Bedieners. Der herkömmliche Betrieb eines Ionensputters erfordert in der Regel mehrere Schritte und komplexe Parametereinstellungen, die für Anfänger eine gewisse Schwierigkeit haben. Während das Modell IS-120 über einen Touchscreen betrieben wird, kann der Bediener einfach auf die entsprechende Taste auf dem Bildschirm klicken, um den Spritzprozess zu starten, zu stoppen, die Parametereinstellung usw. abzuschließen. Diese intuitive und bequeme Bedienung erhöht nicht nur die Produktivität, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit menschlicher Bedienfehler.
Der Ionensputtergerät IS-120 ist technisch innovativ. Es verwendet die Spritzleistungstechnologie, um die Spritzleistung und die Spritzzeit genau zu steuern und die Stabilität und Wiederholbarkeit des Spritzprozesses zu gewährleisten. Gleichzeitig ist das Modell mit einem hochpräzisen Gasflussregelungssystem ausgestattet, das den Fluss des Argons präzise steuert, um die Spritzrate und die Filmqualität besser zu kontrollieren. Darüber hinaus verfügt das Vakuumsystem des Modells IS-120 über eine Kombination aus molekularen und mechanischen Pumpen, die den gewünschten Vakuumgrad schnell erreichen und die Arbeitsproduktivität der Anlage verbessern.

Dieses Modell von Ionensputtern ist in Bezug auf Produktqualität und Stabilität ausgezeichnet. Jinan Critical Technology Co., Ltd. folgt streng den internationalen Standards und Qualitätsmanagementsystemen während der Produktion, und jedes Gerät wird streng geprüft und in Betrieb genommen. Die Schlüsselkomponenten des Modells IS-120 werden aus hochwertigen Materialien und Fertigungsverfahren* hergestellt und bieten eine gute Verschleißbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit. Im praktischen Einsatz kann dieses Modell des Ionensputters einen stabilen Betrieb über lange Zeit ermöglichen, was die Anzahl der Gerätefahler und Reparaturen reduziert und dem Benutzer viel Zeit und Kosten spart.
Ein wichtiger Grund, warum Universitäten und Forschungseinrichtungen das IS-120-Modell anerkennen, ist, dass es die Effizienz der wissenschaftlichen Forschung erheblich erhöht. Der Touchscreen-Betrieb mit einem Klick ermöglicht es dem Experimentierenden, Spritzexperimente schnell und genau abzuschließen, was viel Zeit und Aufwand spart. Beispielsweise kann die Verwendung eines herkömmlichen Ionensputters in einigen Experimenten, bei denen eine große Probenvorbereitung erforderlich ist, Stunden oder sogar Tage dauern, während die Verwendung des IS-120-Modells die gleiche Menge an Proben in kürzerer Zeit vorbereiten kann, was den Versuchszeitraum erheblich verkürzt.
Die hochpräzise Steuertechnik des Modells IS-120 macht die Experimentergebnisse genauer und zuverlässiger. Bei Experimenten wie der Materialoberflächenanalyse und der Filmvorbereitung wirkt sich die Präzision direkt auf die Qualität der Ergebnisse aus. Dieses Modell des Ionensputters ermöglicht die präzise Steuerung der Sputterparameter, um die Dicke und die Gleichmäßigkeit der Folie zu gewährleisten und somit die Genauigkeit des Experiments zu verbessern. Beispielsweise kann das Modell IS-120 bei der Herstellung von Nanofilmen Fehler in der Dicke der Folie auf einen sehr kleinen Bereich halten und eine zuverlässigere Datenunterstützung für die Forschungsarbeit bieten.
Shandong Polarizing Technology Innovation Co., Ltd. bietet einen qualitativ hochwertigen After-Sales-Service für das Modell IS-120. Das Unternehmen verfügt über ein professionelles technisches Support-Team, das die Probleme, die beim Gebrauch der Geräte auftreten, rechtzeitig für den Benutzer lösen kann. Ob Installation und Inbetriebnahme, Betriebsschulung oder Reparatur von Störungen, das Unternehmen bietet einen umfassenden Service. Darüber hinaus führt das Unternehmen regelmäßige Rückbesuche und Wartungen durch, um sicherzustellen, dass die Geräte immer in einem guten Betriebszustand sind. Dieser erstklassige After-Sales-Service beruhigt die Anwender von Universitäten und Forschungseinrichtungen und verbessert den Ruf des Produkts weiter.
Mit der kontinuierlichen Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnologien wird der Grad der Intelligenz von Ionensputtern kontinuierlich steigen. Die zukünftigen Ionensputtern können Funktionen wie die automatische Diagnose und die automatische Optimierung der Parameter haben. Zum Beispiel kann das Gerät die Spritzparameter automatisch entsprechend der Art der Probe und den experimentellen Anforderungen anpassen, umBesser.Die Sputterwirkung. Gleichzeitig ermöglichen die intelligenten Ionensputtergeräte auch die Fernüberwachung und -bedienung, damit Forscher an verschiedenen Orten experimentieren können.
Die zukünftigen Ionensputtern könnten sich in Richtung einer multifunktionalen Integration entwickeln. Neben den vorhandenen Sputterfunktionen können weitere Materialbehandlungs- und Analysefunktionen wie Ionengravur, Plasmabehandlung usw. integriert werden. Ein solches Gerät kann eine Vielzahl von experimentellen Aufgaben erfüllen und die Auslastung und die Effizienz der wissenschaftlichen Forschung verbessern. Zum Beispiel kann auf derselben Anlage zunächst eine Ionensputterbeschichtung durchgeführt werden und dann eine Ionengravierbearbeitung durchgeführt werden, um die integrierte Vorbereitung und Verarbeitung des Materials zu erreichen.
Umweltschutz und Energieeinsparung sind eine wichtige Richtung für die zukünftige Entwicklung der Wissenschaft und Technologie, und Ionensputtern sind keine Ausnahme. Die zukünftigen Ionensputtern können umweltfreundlichere Gase und Materialien verwenden, um die Umweltverschmutzung zu verringern. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch der Geräte reduziert und die Energieeffizienz verbessert, indem das Design und der Prozess der Geräte optimiert werden. Zum Beispiel durch die Einführung neuer Spritzleistungs- und Vakuumsysteme, um den Energieverbrauch zu reduzieren und grüne Forschung zu erreichen.
Zusammenfassend spielt der Ionensputtergerät als wichtiges wissenschaftliches Gerät eine unersetzliche Rolle in der wissenschaftlichen Forschung. IS-120 Modell Ionensputtergerät von Shandong Polarity Technology Innovation Co., Ltd. mit seiner einzigartigen One-Click-Touchscreen-Bedienung undBesser.Die Leistung wurde von verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen weitgehend anerkannt. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Wissenschaft und Technologie werden sich Ionensputtern in Richtung intelligenter, vielseitiger Integration und umweltfreundlicher Energieeinsparung entwickeln, um die wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation stärker zu unterstützen.