技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES目前的半導體產(chǎn)業(yè)正面臨CMOS微縮極限的挑戰,業(yè)界需要通過(guò)半導體封裝技術(shù)的不斷創(chuàng )新和發(fā)展來(lái)彌補性能上的差距。不過(guò),這同時(shí)也帶來(lái)了日益復雜的封裝架構和新的制造挑戰,當然,同時(shí)更是增加了封裝故障的風(fēng)險。而這些發(fā)生故障的位置往往隱藏于復雜的三維結構之中,傳統的故障位置確認方法似乎已經(jīng)難以滿(mǎn)足高效分析的需求了。因此,行業(yè)需要新的技術(shù)手段來(lái)有效地篩選和確定產(chǎn)生故障的根本原因。而可以無(wú)損表征樣品三維結構的XRM技術(shù)剛好迎合了半導體行業(yè)的這一需求,通過(guò)提供亞微米和納米級別的3D圖像,這一技...
XRM技術(shù)在生命科學(xué)領(lǐng)域中有著(zhù)非常廣泛的應用,高分辨斷層三維掃描主要可以應用于骨科學(xué)、口腔科學(xué)、植物學(xué)以及醫學(xué)領(lǐng)域中的呼吸系統研究、血管系統研究以及生物制藥研究等方面。這其中,骨科學(xué)是早引入XRM技術(shù)的,且目前的應用情況為成熟。實(shí)例大鼠骨小梁局部壁厚分布三維表征,BrukerSkyscan1276骨活檢,機械載荷,BrukerSkyscan1275羊骨,鈦植入物三維形貌表征,BrukerSkyscan1275小鼠脛骨壁厚分布三維體渲染圖,BrukerSkyscan1272雌性...
隨著(zhù)藥物晶型監管力度逐步增加,單純的定性分析原料藥API或制劑中的晶型已不能滿(mǎn)足質(zhì)量研究的要求,對藥物制劑中的有效晶型的定量分析,是藥物生產(chǎn)中質(zhì)量控制過(guò)程中非常重要的環(huán)節。X射線(xiàn)粉末衍射可用于定量混合物中結晶相的強大技術(shù),其可以提供每個(gè)物相0.1-1wt.%的檢出限,廣泛應用于制藥工業(yè)、材料學(xué)研究等工業(yè)、學(xué)術(shù)應用的定量分析。目前對于藥物制劑中的晶型或是雜質(zhì)定量分析方法有標準曲線(xiàn)法(圖1),Rietveld全譜擬合法(圖2)等。除了常規的定量分析PXRD還能對藥物制劑進(jìn)行結晶度...
電池材料中所含物質(zhì)的晶體結構可以通過(guò)分析x射線(xiàn)衍射圖譜來(lái)獲得。而在電池材料結構精修以及電化學(xué)原位XRD應用中,通過(guò)電化學(xué)原位XRD實(shí)時(shí)檢測充放電過(guò)程中的x射線(xiàn)衍射圖譜可以進(jìn)一步探究材料的結構演變規律,進(jìn)而加深對電池結構的認識。實(shí)例一鈉電池層狀正極材料XRD結構精修我們以常見(jiàn)的P2相鈉離子電池層狀正極材料為例展開(kāi)應用研究,P2型的NaxTMO2有兩種過(guò)渡金屬層(AB和BA),鈉離子位于三棱柱的位置并且也有兩種不同的配位環(huán)境,分別稱(chēng)為Nae和Naf位點(diǎn)。兩個(gè)位點(diǎn)由于距離過(guò)近庫侖斥...
在過(guò)去的十年中,增材制造(AM)迎來(lái)了高速發(fā)展的時(shí)期,它作為一種創(chuàng )造性的技術(shù)對整個(gè)制造業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生了創(chuàng )造性意義的影響。然而,在零件終質(zhì)量與性能的提升的過(guò)程中仍然有許多障礙需要克服,也需要借助不同的科研手段,這其中XRM作為一種無(wú)損分析的技術(shù),可以獲得一個(gè)完整樣品高精細的三維形貌,并廣泛應用于增材制造零件的整個(gè)生命周期,包括工藝開(kāi)發(fā)、工藝監控和終零件質(zhì)量檢測。實(shí)例一3D粉末篩選及質(zhì)控檢測,BrukerSkyscan1272,0.8um.3D打印粉末材料粉末正交三視圖及三維體渲染圖...
除了對已知晶型的定性定量分析外。對于一些無(wú)法獲得合適尺寸單晶的藥物分子,我們可以PXRD獲得高質(zhì)量的衍射圖譜,進(jìn)而解析藥物分子的晶體結構,從而獲得更詳細的晶型結構信息。常用的方法包括模擬退火和Charge-flipping,進(jìn)而通過(guò)Rietveld法對晶體結構進(jìn)行精修(圖1)diffractiondatawithDASH:thestateoftheartandchallenges(圖1)粉末XRD解析的分子結構上一篇我們講到了,PDF(PairDistributionFunc...
引言介孔分子篩SBA-15具有大晶胞的二維六方孔狀結構,具有更大的孔徑、更厚的孔壁和更高的孔容,而且具有更好的水熱穩定性,有利于它在溫度較高、體系中有水的反應中應用,因此在催化、分離、生物及納米材料等領(lǐng)域有廣泛的應用前景。SBA-15結構特穩定性和其孔徑大小與性能有較大關(guān)聯(lián),而XRD是表征其結構的有效方法之一。由于SBA-15的晶胞較大,其衍射峰往往出現在非常低的角度,這導致很難從直射光和空氣散射中區分其衍射信號。目前,隨著(zhù)衍射儀的發(fā)展,動(dòng)態(tài)光路的設計很好的解決了這類(lèi)問(wèn)題。案...
在現代科學(xué)領(lǐng)域,人類(lèi)對于微觀(guān)世界的探索一直是持續不斷的。為了深入了解物質(zhì)的本質(zhì)和結構,科學(xué)家們開(kāi)發(fā)了各種先進(jìn)的顯微技術(shù)。其中,X射線(xiàn)三維顯微鏡(X-ray3Dmicroscopy)無(wú)疑是最引人注目的突破之一。該三維顯微鏡是一種基于X射線(xiàn)原理的顯微鏡技術(shù),利用高能量的X射線(xiàn)穿透樣品并捕獲其反射或散射圖像,從而獲得物體的三維結構信息。相較于傳統的光學(xué)顯微鏡,三維顯微鏡具有更高的分辨率和穿透力,可以觀(guān)察到更小、更密集的樣品區域,揭示出其微觀(guān)結構的奧秘。X射線(xiàn)三維顯微鏡的工作原理非常...
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