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  • Sievers分析儀如何應用于微電子行業?

    超純水(UPW)生產的一致性對微電子制造至關重要,并且有助于保護產品質量。除基本的超純水監測以外,在如何對偏離趨勢的結果迅速做出反應,并進行有效的故障排查和過程控制方面,微電子工廠也面臨著挑戰。其他關注領域包括,確保化學品純度以改善工藝性能和批量生產,以及監測廢水和回用水。 微電子制造商在生產中會遇到各種有機污染物,并經歷各種挑戰,包括: · 給水和高純工藝化學品中的低ppm級濃度 · 最終拋光前的ppt級濃度 · 回用水和廢水應用中復雜的樣品基質 · 監測硅膠等有害顆粒物的關鍵需求 解決方案 憑借Sievers?總有機碳TOC分析儀和超純水硼分析儀,Sievers分析儀能夠提供適合微電子制造工藝每一個步驟的分析解決方案。鑒于其寬廣的分析范圍和應用的多功能性,Sievers TO......閱讀全文

    瓊脂中克隆培養

    實驗方法原理 溫度高時瓊脂呈液態,但在37℃ 時成凝膠狀態,細胞懸浮在溫暖的瓊脂凝膠培養基中,待瓊脂形成凝膠后進行培養,形成散在集落,很容易分離。實驗材料 Noble瓊脂Difco胎牛血清儀器、耗材 兩倍濃度培養基生長培養基無菌超純水無菌錐形瓶吸管通用容器培養皿水浴三角瓶托盤電子細胞計數儀本生煤氣噴

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    HI98308/HI98309超低量程微電腦電導率EC測定儀

      H198308 ( PWT )用于檢測去離子水、蒸餾水、礦泉水;   H198309 ( UPW )適用于印制電路板的清洗、洗衣房、蒸汽清洗、蒸餾水、礦泉水暨純水測試領域。用于測量電導率小于2μS/cm的樣品,為首款M.級超純水電導率測試筆,解析度為0.001μS/cm。儀器外殼堅固耐用,符合

    低濃度樣品電導率測量的精確性

    制藥廠實驗室通常通過測量電導率來檢測制藥用水、注射用水等純水的質量,需要考慮的問題是如何選擇合適的標準液來校準(驗證)電極常數。因為在2010中國藥典和美國藥典USP中規定,電極常數的誤差必須在±2%范圍內。?  市場上有多家廠商生產濃度低于100μs/cm(zui低5μs/cm)的標準液。然而,低

    國內首個算力微電子學院成立

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512379.shtm

    微電子所硅光子平臺開發取得進展

      近日,中國科學院微電子研究所集成電路先導工藝研發中心研究員閆江團隊在硅光子平臺開發方面取得新進展,完成硅基波導集成的鍺探測器和硅基調制器的流片并取得優良結果。  硅光子技術是集成電路后摩爾時代的發展方向之一,旨在利用基于CMOS工藝的大規模集成電路技術在硅基襯底上進行光子器件和芯片的開發,最終實

    TEM-與-SAED-聯用在微電子領域--的應用

    TEM 與 SAED 聯用在微電子領域的應用納米電子學是以納米粒子的量子效應為基礎,通過精密加工技術來設計并制備納米量子器件的全新領域. 其中金納米線具有獨特的光學和電學性質[10] ,在微電子學、光電子學和納米電子器件等領域有著廣泛的應用. Gu 等[11] 以有機酸為溶劑,N-甲基吡咯烷酮為共沸

    德國啟動微電子與納米電子研究工廠項目

      德國弗勞恩霍夫協會的11家研究所和萊布尼茨學會的2家研究所近日共同制定并啟動了跨地區“微電子與納米電子研究工廠”的項目方案。德國教研部為該項目方案提供經費支持,弗勞恩霍夫協會將獲得2.8億歐元,萊布尼茨學會獲7000萬歐元。   合作方來自弗勞恩霍夫模塊化固體物理研究組(EMFT)、電子納米系統

    微電子多模組多功能推拉力測試機

    多功能推拉力測試機設備特點:1.所有傳感器采用高速動態傳感及高速數據采集系統,確保測試數據的準確無誤。2.采用公司獨特研發的高分辨率(24 BitPlus超高分辨率)的數據采集系統。3.采用公司獨有的安全限位及安全限速技術,讓操作得心應手。4.采用公司獨有的智能燈光控制與調節系統,減少光源對視力的損

    Sievers*總有機碳TOC分析儀-500RL/e與M500/e的對比

      Sievers M500/e總有機碳TOC分析儀是著眼于準確性、效率和完整性進行設計的Sievers第三代在線TOC分析儀。基于500RL/e經證明的結果,通過改進Sievers TOC分析儀行業專業的性能,并添加全新的高級特性,M500/e使在線TOC和第1階段電導率監測邁上新臺階: 

    艾威科技制藥用水的總有機碳TOC檢測專題講座

    尊敬的先生/女士,您好!   2010年版《中國藥典》,已經于2010年10月1日正式實施。全國的制藥企業,面臨著更嚴格的法規要求。   針對制藥用水,尤其是注射用水的安全性,受到前所未有的關注。2010版《中國藥典》二部的“注射用水”項目下,新增“總有機碳(TOC)”檢測項目。而美國、歐洲和日

    艾威科技制藥用水的總有機碳TOC檢測專題巡回講座

      尊敬的先生/女士,您好!  艾威儀器科技有限公司聯合美國通用電氣(GE)公司,誠摯邀請您參加2011年制藥用水的總有機碳TOC檢測專題講座暨GE新產品-TOC 860發布會。  2010年版《中國藥典》,已經于2010年10月1日正式實施。全國的制藥企業,面臨著更嚴格的法規要求。  針對制藥用水

    GE在Pittcon推出新的InnovOx實驗室TOC分析儀

    2月28日,來自:Environmental on line 在PITTCON 2008上,GE分析儀器將推出新的Sievers InnovOx實驗室總有機碳( TOC )分析儀,可不停機地、連續處理數以千計的工業過程和環境水TOC的樣品(包括鹵水和纖維素)。Sievers InnovO

    超純水(二)

    簡介超純水是為了研制超純材料(半導體原件材料、納米精細陶瓷材料等)應用蒸餾、去離子化、反滲透技術或其它適當的超臨界精細技術生產出來的水,其電阻率大于18 MΩ*cm,或接近18.3 MΩ*cm極限值(25℃)。簡單得說就是幾乎去除氧和氫以外所有原子的水[2]?。這樣的水是一般工藝很難達到的程度,理論

    超純水(三)

    制備在原子光譜、高效液相色譜、超純物質分析、痕量物質等的某些實驗中,需要用超純水,超純水的制備如下:(1)加入少量高錳酸鉀的水源,用玻璃蒸餾裝置進行二次蒸餾,再以全石英蒸餾器進行蒸餾,收集于石英容器中,可得超純水。(2)使用強酸型陽離子和強堿型陰離子交換樹脂柱的混合床或串聯柱。可充分除去水中的陽、陰

    超純水(四)

    應用超純水可以在以下領域使用 :(1)電子、電力、電鍍、照明電器、實驗室、食品、造紙、日化、建材、造漆、蓄電池、化驗、生物、制藥、石油、化工、鋼鐵、玻璃等領域。(2)化工工藝用水、化學藥劑、化妝品等。(3)單晶硅、半導體晶片切割制造、半導體芯片、半導體封裝 、引線柜架、集成電路、液晶顯示器、導電玻璃

    超純水(一)

    超純水(Ultrapure water)又稱UP水,是指電阻率達到18 MΩ*cm(25℃)的水。這種水中除了水分子外,幾乎沒有什么雜質,更沒有細菌、病毒、含氯二噁英等有機物,當然也沒有人體所需的礦物質微量元素,也就是幾乎去除氧和氫以外所有原子的水。可以用于超純材料(半導體原件材料、納米精細陶瓷材料

    低濃度樣品電導率測量的性

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    GE推出首款用于市政飲用水系統的便攜式TOC

      ? 5310C總有機碳(TOC)家族又添新成員——SieversTM Portable 5310 C總有機碳分析儀   ? GE同步推出了升級版無機碳去除組件,使用壽命更長,運行成本更低。   科羅拉多州博爾德市——2011年6月13日 GE正式推出SieversTM 5310 C便攜式

    超純水使用方法之超純水取水細節

    超純水是離子、有機物、顆粒、可溶氣體等污染物含量最低的水,廣泛應用于分析儀器、細胞培養、分子生物學和電化學等領域。超純水因純度超高而具有非常強的溶解能力,實踐證明15 MΩ·cm以上的超純水暴露在空氣中1個小時后水質就會下降至4 MΩ·cm左右。有的人稱超純水為“Hungry Water”。超純水很

    超純水機是如何制備超純水的

    傳統的純水方法不能制備出超純水,?超純水機制造的超純水的理論電導率為18.3ΜΩ.cm.人們生產的純水是達不到理論值的,但18ΜΩ.cm似乎是可以達到的,對于這種水,有的稱為超純水。現在制備超純水的方法是將各種純化水的新技術科學地結合起來,不僅能生產超純水,而且變得非常容易。目前市售的 超純水機 就

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    傳統的純水方法不能制備出超純水,?超純水機制造的超純水的理論電導率為18.3ΜΩNaN.人們生產的純水是達不到理論值的,但18ΜΩNaN似乎是可以達到的,對于這種水,有的稱為超純水。現在制備超純水的方法是將各種純化水的新技術科學地結合起來,不僅能生產超純水,而且變得非常容易。目前市售的 超純水機 就

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    用于HPLC分析的超純水——超純水之角色

    ????? 糖分析是HPLC的典型應用之一,它廣泛的應用在許多測試中用以確定膜的性能,一方面可以通過糖分析來確定膜去除糖分子的能力,另一方面也可檢測膜固定化酶的活性。在分析中,目前通常采用薄層色譜法(TLC)、氣體色譜法(GC)以及液相色譜法(HPLC)進行糖分析。尤其是當混合物中包含幾種必須要分離

    離子交換技術的應用

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      超導器件是未來微電子學和信息科學的重要分支,是當前超導電性學和電子學的前沿課題。它有可能使電子系統在速度、功耗、頻寬、噪聲等性能上達到綜合兼優。上海交通大學蔣建飛教授等在國家自然科學基金(批準號:68871013,69371016)資助下,結合有效的國際合作,從1989年起,在三端超導器件機制、

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    微電子工業中的清洗是一個很廣的概念,包括任何與去除污染物有關的工藝。通常是指在不破壞材料表面特性及電特性的前提下,有效地清除殘留在材料上的微塵、金屬離子及有機物雜質。目前已廣泛應用的物理化學清洗方法,大致可分為兩類:濕法清洗和干法清洗。濕法清洗在現階段的微電子清洗工藝中還占據主導地位。但是從對環境的

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