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  • 气体传感器的类型气体传感器的类型,从检测气体种类上,常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器;从仪表使用方法上,分为便携式和固定式;从获得气体样品的方式上,分为扩散式(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式(是指通过使用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检...

    2018 4-13

  • MEMS器件近红外检测技术在半导体制造过程中,前期的全自动晶圆缺陷检测技术非常重要。因为在后端的生产流程中,通常会有多片晶圆粘合到一起,或者把晶圆粘合到不透明的材料上。因为半导体材料对可见光都是不透明的,所以很难用可见图像技术对粘合效果做表征或者检测粘合表面的污染。比如MEMS的分选就是典型的应用。MEMS是把微型机械部件、微型传感器、微电路集成到一个芯片上;为确保MEMS的运作,对其进行缺陷检测是至关重要的,但很多机械性能无法通过电气或功能测试来确定。因为这些缺陷往往位于基板上或器件与封盖晶圆之间连...

    2018 4-13

  • 冷CCD相机在微光显微镜(EMMI)的应用半导体器件和电路制造技术飞速发展,器件特征尺寸不断下降,而集成度不断上升。这两方面的变化都给失效缺陷定位和失效机理的分析带来巨大的挑战。对于半导体失效分析(FA)而言,微光显微镜(EmissionMicroscope,EMMI)是一种相当有用且效率高的分析工具。微光显微镜其高灵敏度的侦测能力,可侦测到半导体组件中电子-电洞对再结合时所发射出来的光线,能侦测到的波长约在350nm~1100nm左右。它可以广泛的应用于侦测IC中各种组件缺陷所产生的漏电流,如:Gateoxided...

    2018 4-13

  • 飞秒激光及超快/*科学解决方案以飞秒激光技术为核心的超快光学及强场物理科学,在近20年来发展迅速。飞秒激光本身,随着钛宝石自锁模振荡器、CPA技术、光纤飞秒等重大技术的创新和发展,在超快(周期量级飞秒脉冲)、*(峰值功率拍瓦)、稳定性和实用性等方向上取得了长足的发展。其应用已经深入到物理、化学、材料、生物医学、工业加工的广阔领域,主要应用如:1)端超快物理研究:阿秒脉冲产生与阿秒动力学;2)端*物理研究:强相对论电子,量子电动力学,实验室天体物理;3)强场物质相互作用研究:高次谐波,粒子加速,激光驱动核聚...

    2018 4-13

  • 为您的“时间”保障,选丰富的时频系列仪器!选择丰富的时频系列仪器,先锋科技为您的“时间”提供zui稳定的保障人们平时所用的钟表,精度高的大约每年会有1分钟的误差,这对日常生活是没有影响的,但在要求很高的生产、科研中就需要更准确的计时工具。目前世界上zui准确的计时工具就是原子钟,它是20世纪50年代出现的。原子钟是利用原子吸收或释放能量时发出的电磁波来计时的,原子钟的精度可以达到每100万年才误差1秒。这为天文、航海、宇宙航行提供了强有力的保障。美国斯坦福研究系统公司(以下简称“SRS”)提供各类的时频系列仪器,应用...

    2018 3-30

  • 准分子激光器使用的技术指导工作气体激光技术自61年问世以来,发展为迅速,受到许多国家的大重视。特别是近两年,以二氧化碳为主体工作物质的分子气体激光器的进展更为神速,已成为准分子激光器中zui有发展前途的器件。准分子激光器不仅工作波长(10.6微米)在大气“窗口”,而且它正向连续波大功率和率器件迈进。不到两年,现在该类器件的连续波输出功率高达1200瓦,其效率为17%,电源激励脉冲输出功率为825瓦,采用Q开关技术已获得50千瓦的脉冲功率输出。zui近,有人认为,进一步提高现有的工艺水平,近期可以达到几千瓦...

    2018 3-28

  • X射线探测系统应用领域X射线探测系统应用领域1.安检机目前由于各地袭击事件的逐步升级,机场、地铁、火车站等公共领域的安全防范措施越来越受到各级政府的重视,安检机采集用的就是1.6mm间距的双能探测板,将探测板连成L型,从而使用一个射线源就可采集到两组数据,有利于图像的重建和清晰化。对于要求严格的机场,我们可以提供多视角以及CT解决方案。CT探测器可选单排或多排(面阵)型。2.皮带检测X射线线扫描成像井下皮带检测是近期新兴的一种检测手段,与传统的电磁式的检测方法相比,X光成像具有成像质量高、能够准确...

    2018 3-6

  • 新型ELSZ-2000系列激光粒度仪产品特点产品特点通过型的高感度APD提高感光度,成功的缩短测试时间搭载自动温度梯度测量功能,可分析变性,相变温度。可测量0~90摄氏度宽阔的温度范围增加了大范围分子量测定及解析功能可测量悬浊的高浓度样本粒径,界达电位对应小尺寸样本平板界达电位测量测量原理应用纳米生物,医药领域纳米材料,新机能性材料领域食品,化妆品领域高分子,化学工业领域精密陶瓷,颜料工业领域半导体领域

    2018 2-2

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