原子力显微镜的悬臂梁探针、制备方法及成像方法

    公开(公告)号:CN119936437A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411862897.9

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明提供一种原子力显微镜的悬臂梁探针、制备方法及成像方法,涉及半导体测试技术领域;方法包括:将头端带有纳米级针尖的第一类型原子力显微镜探针的悬臂梁通过固化连接方式固定在第二类型原子力显微镜探针的针尖上,以形成将第一类型原子力显微镜探针的纳米级针尖作为其针尖的第二类型原子力显微镜的悬臂梁探针;其中,第二类型原子力显微镜探针为微米级针尖,该微米级金属针尖形成在石英音叉的一个悬臂梁上;第一类型原子力显微镜探针的悬臂梁的背对纳米级针尖的一面与微米级针尖固定连接,且固定连接的位置靠近第一类型原子力显微镜探针的悬臂梁的末端;能够解决传统的qPlus探针在进行磁性材料的磁畴成像时,难以达到足够的分辨率的问题。

    用于超高真空磁力显微镜的传样装置及传样方法

    公开(公告)号:CN119881380A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411980585.8

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明提供一种用于超高真空磁力显微镜的传样装置及传样方法,传样装置包括:工作箱体、过渡箱体、送样组件、传样组件、存样组件和开关结构。工作箱体能抽成设定真空度,工作箱体内具有测试位置、中转位置和暂存位置,测试位置用于放置样品托和针尖托,中转位置用于传样组件对送样组件、存样组件上的样品托和针尖托进行取放,暂存位置用于暂存样品托和针尖托。相比于现有技术频繁开启工作箱体的操作,整个工作过程不会影响工作箱体的真空度,不会破坏已经建立的超高真空环境,整个操作过程简单快捷,方便了样品的传送。在工作箱体内部可完成在测试位置对不同样品托或者针尖托的替换,无需开启工作箱体,保证了传样过程中工作箱体真空度的稳定。

    电学测试平台、在磁场环境测量样品阻值的方法及观测磁畴运动的方法

    公开(公告)号:CN119556212A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510124514.6

    申请日:2025-01-26

    Abstract: 本发明提供一种电学测试平台、在磁场环境测量样品阻值的方法及观测磁畴运动的方法,该电学测试平台包括:电流源表、电压表、电磁铁、测试底座、原子力显微镜、第一样品托和第二样品托。第一样品托用于承载样品,电流源表和电压表均能与测试底座电性连接,电流源表用于提供给样品电流,电压表用于测量样品的电压,用于在磁场环境下测量样品的电阻。第二样品托用于放置样品,第二样品托能固定设置在原子力显微镜内,电流源表能与样品电性连接,用于在电流环境下观测样品的磁畴运动。

    一种植物多糖修饰的超顺磁性纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN106890339B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201710097301.4

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 本发明一种天然植物多糖修饰的超顺磁性纳米颗粒及其制备方法,Fe3O4超顺磁性纳米颗粒核的粒径在5~30 nm间可调,从而使复合纳米颗粒的粒径可以按实际应用的尺寸需求进行调整;植物多糖成分与Fe3O4超顺磁性纳米颗粒核的质量百分比在10%~61%间可调,从而使复合纳米颗粒的组分可以根据实际应用的成分要求进行灵活调整。本发明的优点在于:植物多糖修饰的超顺磁性纳米颗粒表面具有亲水性基团,能够在水相溶液中均匀稳定地分散,易于生物体吸收;复合纳米颗粒具有超顺磁性,可用于磁共振成像检测;天然植物多糖组分能够提高生物体免疫力,与纳米颗粒中的Fe3O4同时被生物体吸收,可以充分发挥补铁补血的治疗保健作用。

    一种基于强关联氧化物阻抗频率响应的电场探测方法

    公开(公告)号:CN113376436A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110581462.7

    申请日:2021-05-26

    Abstract: 本发明提供一种基于强关联氧化物海洋电场敏感的阻抗信号探测方法,属于电子器件与电信号探测领域,具体地涉及一种基于强关联氧化物阻抗频率响应的电场探测方法。其主要利用具有电子相变特性的强关联氧化物在电场触发下的交变阻抗与频率关系的变化,实现对电解质环境中存在的低频电场进行探测。所使用的稀强关联氧化物有稀土镍基钙钛矿氧化物ReNiO3、二氧化钒、氧化钨、氧化镍、稀土铁基尖晶石氧化物ReFe2O4、BiNiO3、稀土铜铁基电子相变氧化物RexCu1‑xFeO3。综合电场触发下电解质离子进入或脱出强关联氧化物所引起的实、虚部电阻绝对值随频率变化以及阻抗相位变化两方面,可以实现对探测精度和灵活度的提高。该方法可应用于探测海洋、湖泊、江河、以及电解质溶液中的微弱低频电场变化。

    基于交变频率的正、负、Delta温度系数热敏电阻主动切换法

    公开(公告)号:CN111180151B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010006346.8

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明提供一种基于交变频率的正、负、Delta温度系数热敏电阻主动切换法。通过强关联半导体对不同频率交变信号的电阻相应及其温度关系,实现其电阻温度关系在负温度系数热敏电阻、Delta温度系数热敏电阻、正温度系数热敏电阻三种不同功能特性间的主动式切换的方法。区别于传统通过材料组分与器件结构控制材料电子输运功能特性的传统手段,本发明可以通过对所施加交变电信号频率的调节,控制所实现热敏电阻输运性能在负温度系数热敏电阻、Delta温度系数热敏电阻、正温度系数热敏电阻三种不同功能特性间的主动式切换。本发明所提供技术可进一步实现对电子器件与电路工作中温度探测与控制的高精度化与智能化。

    一种热力学亚稳态稀土镍基氧化物材料的非真空合成方法

    公开(公告)号:CN108928856B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811061595.6

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 一种热力学亚稳态稀土镍基氧化物材料的非真空合成方法,属于无机功能材料领域,具体地是通过设计一种将湿化学旋涂法这一非真空沉积过程,并辅助与单晶衬底模板效应和高压退火过程相结合的综合效应,实现降低稀土镍基亚稳定氧化物多晶薄膜材料的生长自由能,从而实现热力学亚稳态稀土镍基氧化物材料的非真空合成。与以往所使用的脉冲激光沉积、磁控溅射、金属有机物化学气相沉积等真空方法相比,本发明所提供制备亚稳态稀土镍基钙钛矿化合物的方法不涉及任何真空沉积过程,方法简便,制备成本低廉。所制备材料具有温致、氢致金属绝缘体相转变特性,在制备功能电子器件、传感器、智能窗户等方面具有可观的应用价值。

    基于稀土镍基钙钛矿化合物的能量扰动交叉双向探测方法

    公开(公告)号:CN109490381B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811377999.6

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于稀土镍基钙钛矿化合物的能量扰动交叉双向探测方法,属于信号探测领域。该发明结合具有热力学亚稳态物相的稀土镍基钙钛矿化合物的能量电阻温度系数与高热电赛贝克系数两个特点,通过对微区能量扰动引起能量变化进行探测实现对能量微扰动进行探测的目的。综合利用稀土镍基钙钛矿化合物的能量敏感电阻效应的有源探测技术与赛贝克电压效应的无源探测技术相结合的方法,实现对能量扰动的精准锁定与探测。该方法可实现对光、热、电磁波等微小热扰动信号的精准探测,在光信号探测、微测辐射热、温度探测与传感方面具有可观的应用价值与宽广的应用前景。

    梯度界面应力调控下掺杂钛酸锶薄膜磁敏材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110767800A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910961349.4

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 一种梯度界面应力调控下掺杂钛酸锶薄膜磁敏材料的制备方法,属于电子功能材料与器件以及薄膜材料生长领域。本发明通过构建掺杂钛酸锶薄膜材料与衬底间的梯度应力场与界面极化场触发材料输运中的强关联效应,以实现对所生长掺杂钛酸锶薄膜材料磁阻系数的大幅提高。精准控制等离子体性质、薄膜与衬底间晶格失配度、薄膜与衬底材料组分,从而实现对掺杂型钛酸锶薄膜材料与衬底间的界面应力梯度场与界面极化场的优化设计与控制,是实现磁阻大幅提高的必要条件。本发明所获得的一种处于梯度应力场作用下的掺杂钛酸锶磁场敏感材料,可应用于进一步制备磁场探测、磁传感等电子器件方面。

    一种基于亚稳相稀土镍基氧化物的压力探测方法

    公开(公告)号:CN110146199A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910383370.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明属于超高压探测领域,涉及一种基于亚稳相稀土镍基氧化物的压力探测方法,其构思在于,所述方法利用具有热力学亚稳相结构的稀土镍基氧化物作为压力探测器中的压力敏感材料,利用其在高压、超高压范围内随压力敏感变化的特性以及电阻率以及电阻温度系数随压力的变化关系,实现包括高压、超高压的光谱范围内的压力测量。与以往压力测量方法相比,本发明可实现光谱范围内压力测量,且可以通过对电阻率、电阻温度变化率两方面综合表征实现对高压、超高压范围内压力测量的交叉验证,从而大幅度提高高压范围内的压力测量精度。本发明所述方法可进一步应用于高压探测、深海压力测量、地质压力测量等方面。

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