News and events

Danh sách

Các phương pháp lắng đọng phủ mẫu trong khoa học vật liệu

Lắng đọng phủ mẫu là một trong những trụ cột quan trọng của khoa học vật liệu hiện đại, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của vi điện tử, công nghệ nano, quang học, năng lượng, sinh học và rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật cao khác. Về bản chất, lắng đọng (deposition) là quá trình tạo ra một lớp vật liệu mỏng – thường có độ dày từ vài nanomet đến vài micromet – trên bề mặt của một nền (substrate). Lớp vật liệu này được gọi là lớp phủ (coating) hoặc màng mỏng (thin film). Dù rất mỏng, nhưng các màng này lại quyết định phần lớn tính chất chức năng của linh kiện, từ khả năng dẫn điện, cách điện, phản xạ ánh sáng, bảo vệ bề mặt, cho tới tương tác sinh học hay hoạt tính xúc tác.
Keep Reading

So sánh kính hiển vi điện tử và kính hiển vi để bàn: Hiểu rõ đặc điểm, ứng dụng và lựa chọn phù hợp

Kính hiển vi là một trong những công cụ cơ bản nhưng quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học, từ sinh học đến vật liệu, điện tử, và công nghệ nano. Từ những chiếc kính hiển vi quang học để bàn đơn giản đến các hệ thống kính hiển vi điện tử hiện đại với khả năng quan sát bề mặt vật liệu ở cấp nano, mỗi loại đều có đặc điểm, ưu nhược điểm và ứng dụng riêng. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa các loại kính hiển vi, đặc biệt là kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi quang học để bàn, sẽ giúp các nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và sinh viên lựa chọn thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Keep Reading

Nguyên lý, ứng dụng của quang phổ hấp thụ tia X (XAS) và tầm quan trọng trong nghiên cứu khoa học hiện đại

Quang phổ hấp thụ tia X (X-ray Absorption Spectroscopy – XAS) là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực vật lý chất rắn, hóa học, khoa học vật liệu và năng lượng. Kỹ thuật này cho phép các nhà khoa học phân tích cấu trúc nguyên tử, hóa trị và môi trường cục bộ quanh các nguyên tử trong vật liệu mà không cần chuẩn bị mẫu phức tạp.
Keep Reading

Ứng dụng của Quang phổ quang điện tử tia X (XPS) trong công nghiệp

Quang phổ quang điện tử tia X (X-ray Photoelectron Spectroscopy – XPS) là một kỹ thuật phân tích bề mặt có độ chính xác cao, cho phép xác định thành phần nguyên tố, trạng thái hóa học, và năng lượng liên kết của các nguyên tử trong lớp bề mặt vật liệu (độ sâu khoảng 1–10 nm). Kỹ thuật này dựa trên hiện tượng quang điện, trong đó electron bị bật ra khỏi nguyên tử khi vật liệu bị chiếu bởi tia X đơn sắc.
Keep Reading

Công nghệ quang học điện tử tiên tiến

Trong kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0, ánh sáng không chỉ đơn thuần để chiếu sáng hay quan sát, mà còn trở thành công cụ chính để truyền tải, xử lý và phân tích thông tin. Những công nghệ kết hợp giữa quang học (optics) và điện tử (electronics) được gọi chung là công nghệ quang học điện tử – optoelectronics. Công nghệ này cho phép chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu điện và tín hiệu quang, từ đó mở ra hàng loạt ứng dụng trong truyền thông, cảm biến, y học, khoa học vật liệu, năng lượng, và đặc biệt là lĩnh vực kính hiển vi và quang phổ học – hai công cụ quan trọng giúp con người “nhìn thấy” thế giới ở cấp độ nguyên tử và phân tử.
Keep Reading

Thiết bị chế tạo vật liệu nano – Nền tảng của công nghệ vật liệu tiên tiến

Công nghệ nano là một trong những lĩnh vực khoa học mang tính cách mạng của thế kỷ 21, mở ra khả năng thao tác và điều khiển vật chất ở cấp độ nguyên tử, phân tử và cấu trúc nano (1–100 nm). Trong phạm vi này, các tính chất vật lý, hóa học và điện tử của vật liệu thay đổi đáng kể, tạo ra những ứng dụng hoàn toàn mới trong nhiều lĩnh vực: từ điện tử, năng lượng, y sinh học, đến môi trường và công nghiệp quốc phòng.
Keep Reading

Hệ thống chùm ion hội tụ (FIB) trong sản xuất công nghiệp chính xác: Từ nguyên lý đến ứng dụng tiên tiến

Trong kỷ nguyên của công nghệ nano và sản xuất vi mô, yêu cầu chế tạo các chi tiết có độ chính xác ở cấp độ nanomet ngày càng trở nên quan trọng. Các lĩnh vực như bán dẫn, MEMS/NEMS, pin năng lượng và vật liệu tiên tiến đòi hỏi công cụ có khả năng xử lý, phân tích và chỉnh sửa vật liệu ở quy mô cực nhỏ, nơi các phương pháp cơ học hay quang học truyền thống không còn đủ khả năng.
Keep Reading

YOU NEED TO KNOW

Loading...

NEWS LETTERS

REGISTER