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面議型號
Theta Flow Wafer品牌
芬蘭百歐林Biolin/Attension產(chǎn)地
芬蘭樣本
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分辨率:
重現(xiàn)性:
儀器原理:
其他分散方式:
測量時間:
測量范圍:
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Theta Flow Wafer晶圓接觸角測量儀是一款高端的晶圓全自動接觸角測量儀器。該儀器包括Theta Flow光學接觸角測量儀主機,可配置四個具有軟件控制、可水平移動、可拋棄滴液頭的自動滴液器,以及帶自動旋轉的全自動XYZ樣品臺。
晶圓上的接觸角測量對于評估這些材料的潤濕性和表面特性至關重要,這些材料廣泛應用于電子制造。通過評估液滴與晶片表面接觸的角度,研究人員可以深入了解硅的表面能和粘附性能。這些信息對于優(yōu)化半導體制造中的涂層、光刻和鍵合等工藝至關重要。了解接觸角有助于確保晶片與生產(chǎn)過程中使用的各種材料之間的預期相互作用,*終提高電子設備的性能和可靠性。
應用
? 研究表面清潔度
接觸角測量可以評估晶圓的清潔度,從而來評估表面污染物和殘留物的去除情況。
? 確定表面自由能
通過測量接觸角,可以推斷出表面自由能,這對于理解其他材料如何與晶圓相互作用至關重要。
? 了解粘附性能
接觸角有助于確定應用于晶圓的涂層和薄膜的粘附性能。
? 研究親水性/疏水性
測量接觸角可以確定晶圓表面是親水還是疏水,從而影響光刻和蝕刻等工藝。
? 用于質(zhì)量控制
定期的接觸角測量可以作為質(zhì)量控制過程的一部分,以確保晶圓加工和處理的一致性。
支持晶圓接觸角測量的軟件功能
? 批量模式,用于對一排多個晶圓進行快速測量。
? 標準座滴法,可進行更深入的分析。
晶圓自動旋轉臺
Theta系列晶圓樣品臺是一種由軟件控制的電動平臺,用于旋轉晶圓,以實現(xiàn)直徑高達12英寸晶圓的接觸角自動定位測量。
Theta系列晶圓樣品臺包括旋轉臺(T340R)和晶圓臺面(T340RW)。晶圓臺面的插銷有助于晶圓的高精度對準和定位。定位銷還有助于在測量過程中將晶圓保持在適當?shù)奈恢谩榱诉M一步固定晶圓,還可以通過內(nèi)置的真空連接口連接到真空泵。
Theta系列晶圓樣品臺連接到自動XYZ樣品臺,可以自動定位直徑高達12英寸的晶圓。為了**限度地提高旋轉臺的性能,建議將其與四個可拋棄滴液頭滴液器結合使用。這將允許自動進行表面自由能測量,或者在只使用水的情況下增加連續(xù)的測量次數(shù)。
晶圓接觸角測量儀
測量參數(shù) | 表面張力,界面張力,接觸角,表面自由能 |
相機分辨率上限(像素) | 2592*2048(5 MP) |
拍照速度上限(FPS) | 3422 |
旋轉移動范圍 | 0-360° |
**轉速 | 180°/s |
分辨率 | 0.005° |
精度 | ±0.1° |
樣品規(guī)格
適合的樣品尺寸 | 2英寸, 3英寸, 4英寸, 5英寸, 6英寸, 8英寸, 12英寸晶圓 |
**樣品重量 | 500g |
其他
真空泵連接 | 是 |
接觸角的自動定位 | 是 |
Theta Flow Wafer晶圓接觸角測量儀是一款高端的晶圓全自動接觸角測量儀器。該儀器包括Theta Flow Wafer光學接觸角測量儀主機,可配置四個具有軟件控制、可水平移動、可拋棄滴液頭的自動滴液器,以及帶自動旋轉的全自動XYZ樣品臺。
Improve protein aggregate characterization in parenteral drug formulations優(yōu)化注射制劑中的蛋白質(zhì)聚集物表征 - 顆粒表征是許多
2019-04-24
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2019-09-16
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2019-11-11
單抗SBP是目前國內(nèi)生物制品中申報臨床試驗最多的品種,藥學研究證實與已上市RBP具有“質(zhì)量相似性”是其作為SBP開發(fā)的先決條件,如果 SBP的產(chǎn)品質(zhì)量明顯區(qū)別于原研產(chǎn)品,可以作為藥學研究存在重大缺陷,
2020-03-12
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2025年6月24日,全球醫(yī)藥行業(yè)盛會CPHI China 2025在上海隆重開幕。大昌華嘉科學儀器攜眾多新產(chǎn)品、新方案如期亮相CPHI大會,圍繞“制藥產(chǎn)業(yè)”主題,向客戶全面展示可行性的研究分析、設備
在創(chuàng)新藥成果臨床應用加速轉化、綠色低碳理念重塑供應鏈體系、AI制藥技術顛覆傳統(tǒng)研發(fā)范式的時代浪潮下,全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷前所未有的格局重構。在此背景下第二十三屆世界制藥原料中國展(CPHI China
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激光衍射(LD)粒度測量已成為研究和工業(yè)中使用最多的技術,是來料和出貨產(chǎn)品質(zhì)量控制的實際標準。Microtrac的SYNC粒度分析儀為傳統(tǒng)的激光衍射用戶帶來了令人興奮的表征材料的新功能。經(jīng)過驗證的三激
一、摘要 到2050年,全球能源消耗預計將增長近50%,這對當前的電池技術提出了巨大的挑戰(zhàn)。盡管鋰離子系統(tǒng)仍占據(jù)主導地位,但新興電池化學體系(如氧化還原液流電池、鋁空氣電池、水系電池)正試圖