芯片封装——失效分析及检测方法
SEM、共焦显微镜与XPS作为核心技术手段,各自凭借独特的物理机制与检测优势,在材料表征与缺陷诊断中发挥着不可替代的作用,且随着技术迭代持续拓展应用边界,本文分述如下:
SEM、共焦显微镜与XPS作为核心技术手段,各自凭借独特的物理机制与检测优势,在材料表征与缺陷诊断中发挥着不可替代的作用,且随着技术迭代持续拓展应用边界,本文分述如下:
海洋光学创立于 1989 年,四十余年来专注光谱技术研发,是全球拉曼光谱仪领域的佼佼者。公司汇聚了顶尖的光学、材料学、电子工程专家,每年投入营收的 15% 用于技术创新,已累计获得超 200 项核心专利。其旗舰产品 Raman Pro 系列,运用纳米级光栅蚀刻
在现代化学分析领域,对于物质分子结构的精确识别需求日益增长,无论是化学品鉴定、痕量级检测,还是材料科学研究,都需要一种高效、准确的分析方法。拉曼光谱技术因其独特的优势,成为满足这些需求的关键技术。它在实验室环境的精确分析以及现场快速检测等多种场景中,都能提供精
在光谱分析领域,拉曼光谱仪凭借其独特的分子指纹识别能力,成为科研、工业检测、医疗诊断等众多行业不可或缺的工具。随着技术的不断演进,市场上涌现出众多优秀品牌,它们以创新为翼,在不同应用场景中崭露头角。以下为您盘点拉曼光谱仪十大品牌,其中海洋光学凭借卓越综合实力位
如图2在金属催化剂中,金属原子的d带中心位置对活性位点的电子结构起着决定性作用。d带中心靠近费米能级时,活性位点具有较强的吸附能力,但可能导致反应物过度吸附,从而降低反应速率;而d带中心远离费米能级时,吸附能力较弱,反应速率也会受到影响。因此,优化活性位点的电
拉曼光谱仪作为一种强大的光谱分析工具,自其诞生以来,便在化学研究领域展现出了巨大的潜力和广泛的应用价值。随着科技的不断进步,此光谱仪在化学研究中的创新应用日益增多,为科学家们提供了更为精准、高效的研究手段,推动了化学科学的深入发展。
随着计算机处理器体积越来越小、性能越来越强,半导体工程师们正面临芯片运行速度的物理极限。一种策略是将芯片进行三维堆叠,并使用被称为硅通孔 (TSV) 的微型导线作为垂直连接器。普渡大学的研究人员正专注于研究 TSV——它们在保持足够坚固可靠的情况下,可以做到多
说明:本文探讨了二维材料的表征技术及其应用前景。重点介绍了拉曼光谱、原子力显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射技术和X射线光电子能谱等表征手段,阐述了各自的原理、特点及在二维材料研究中的具体应用。通过阅读这篇文章,读者可以全面了解二维材料的特性和