Nanotechnológia most – Sajtóközlemény: Fókuszált ionsugár technológia: egyetlen eszköz az alkalmazások széles skálájához

Nanotechnológia most – Sajtóközlemény: Fókuszált ionsugár technológia: egyetlen eszköz az alkalmazások széles skálájához

Forrás csomópont: 3062599

Kezdőlap > nyomja meg > Fókuszált ionsugár technológia: egyetlen eszköz az alkalmazások széles skálájához

Gregor Hlawacek fizikus, a FIT4NANO uniós projekt vezetője a HZDR korszerű létesítményéért felelős, ahol nanostruktúrákat tud előállítani és elemezni egy különösen finoman fókuszált ionsugár segítségével.

HITEL
Oliver Killig/HZDR
Physicist Gregor Hlawacek, head of the EU project FIT4NANO, is responsible for a state-of-the-art facility at the HZDR where he can produce and analyze nanostructures using a particularly finely focused ion beam.

HITEL
Oliver Killig/HZDR

Absztrakt:
Anyagok nanoméretű feldolgozása, prototípusok előállítása mikroelektronikai célokra vagy biológiai minták elemzése: A finoman fókuszált ionsugarak alkalmazási köre óriási. A FIT4NANO uniós együttműködés szakértői most áttekintették a számos lehetőséget, és elkészítették a jövőre vonatkozó ütemtervet. Az „Applied Physics Review”-ban (DOI: 10.1063/5.0162597) megjelent cikk hallgatóknak, ipari és tudományos felhasználóknak, valamint kutatáspolitikai döntéshozóknak szól.

Fókuszált ionsugaras technológia: Egyetlen eszköz az alkalmazások széles skálájához


Drezda, Németország | Feladás dátuma: 12. január 2024

“We realized that focused ion beams can be used in many different ways, and we thought we had a good overview at the start of the project. But then we discovered that there are many more applications than we thought. In many publications, the use of focused ion beams is not even explicitly mentioned, but is hidden in the methods section. It was detective work,” says Dr Katja Höflich, physicist at the Ferdinand-Braun-Institut and the Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), who coordinated the comprehensive report. “In particular, we found work from the 1960s and 1970s that was ahead of its time and unjustly forgotten. Even today, they still provide important insights”.

The report provides an overview of the current state of focused ion beam (FIB) technology, its applications with many examples, the most important equipment developments and future prospects. “We wanted to provide a reference work that is useful for academic research and industrial R&D departments, but also helps research management to find their way in this field,” says Dr Gregor Hlawacek, group leader at the Institute of Ion Beam Physics and Materials Research at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Hlawacek leads the FIT4NANO project, an EU project on FIB technologies, in which the authors of the report are involved.

Az alapkutatástól a kész komponensig

A FIB műszerek jellemzően 30-XNUMX kiloelektronvolt (keV) fókuszált ionnyalábot használnak. A nanométeres és szubnanométeres tartományban lévő kis átmérőjével egy ilyen ionsugár pásztázza a mintát, és nanométeres pontossággal tudja megváltoztatni a felületét. A FIB műszerek egy univerzális eszköz a mikroelektronikai alkatrészek elemzéséhez, maszk nélküli lokális anyagmódosításához és gyors prototípus készítéséhez. Az első FIB műszereket a félvezetőiparban használták fókuszált galliumionokkal ellátott fotomaszkok korrigálására. Manapság a FIB műszerek számos különböző típusú ionnal kaphatók. Fontos alkalmazási terület a minták előkészítése nagy felbontású, nanométeres pontosságú képalkotáshoz az elektronmikroszkópban. A FIB-módszereket az élettudományokban is alkalmazták, például mikroorganizmusok és vírusok FIB-alapú tomográfiával történő elemzésére és képalkotására, mély betekintést nyújtva a mikroszkopikus struktúrákba és azok működésébe.

FIB instruments are constantly evolving towards other energies, heavier ions and new capabilities, such as the spatially resolved generation of single atomic defects in otherwise perfect crystals. Such FIB processing of materials and components has enormous potential in quantum and information technology. The range of applications, from fundamental research to the finished device, from physics, materials science and chemistry to life sciences and even archaeology, is absolutely unique. “We hope that this roadmap will inspire scientific and technological breakthroughs and act as an incubator for future developments,” says Gregor Hlawacek.

####

További információért kattintson a gombra itt

Elérhetőségek:
Media Contact

Schmitt Simon
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Iroda: 351-260-3400
Szakértői elérhetőségek

Dr. Gregor Hlawacek
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Iroda: ++49 351 260 3409
Dr. Höflich Katja
Ferdinand-Braun-Institut és Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)

Copyright © Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Ha van észrevétele, kérem Kapcsolat minket.

A tartalom pontosságáért kizárólag a sajtóközlemények kiadói felelősek, nem pedig a 7th Wave, Inc. vagy a Nanotechnology Now.

Könyvjelző:
Finom
Digg
Newsvine
Google
jehu
Reddit
Magnoliacom
Becsavar
Facebook

Kapcsolódó linkek

CIKK CÍME

Kapcsolódó hírek Sajtó

Hírek és információk


900,000 XNUMX dollárt ítéltek oda a grafénenergia-gyűjtő eszközök optimalizálására: A WoodNext Foundation elkötelezettségét az UofA fizikusa, Paul Thibado mellett hat különböző áramforrással kompatibilis szenzorrendszerek fejlesztésére használják fel. Január 12th, 2024


A kutatók technikát dolgoznak ki vízoldható ötvözet nanoklaszterek szintetizálására Január 12th, 2024


A Rice University elindítja a Rizsszintetikus Biológiai Intézetet az életminőség javítása érdekében Január 12th, 2024


Kis nemesgáz klaszterek első közvetlen képalkotása szobahőmérsékleten: Új lehetőségek a kvantumtechnológiában és a kondenzált anyag fizikában, amelyeket a grafénrétegek közé zárt nemesgáz atomok nyitnak meg Január 12th, 2024

Kémia


A kutatók technikát dolgoznak ki vízoldható ötvözet nanoklaszterek szintetizálására Január 12th, 2024

Fizika


A tudósok hőt használnak a skyrmionok és az antiskyrmionok közötti átalakulások létrehozására Január 12th, 2024


A kvantumfluktuációk „hirtelen halála” megcáfolja a szupravezetés jelenlegi elméleteit: A tanulmány megkérdőjelezi a szupravezető kvantumátmenetek hagyományos bölcsességét Január 12th, 2024

Lehetséges jövők


A katalitikus kombó a CO2-t szilárd szén nanoszálakká alakítja: A tandem elektrokatalitikus-termokatalitikus konverzió segíthet ellensúlyozni az erős üvegházhatású gázok kibocsátását azáltal, hogy elzárja a szenet egy hasznos anyagban Január 12th, 2024


A kvantumfluktuációk „hirtelen halála” megcáfolja a szupravezetés jelenlegi elméleteit: A tanulmány megkérdőjelezi a szupravezető kvantumátmenetek hagyományos bölcsességét Január 12th, 2024


A Rice University elindítja a Rizsszintetikus Biológiai Intézetet az életminőség javítása érdekében Január 12th, 2024


Kis nemesgáz klaszterek első közvetlen képalkotása szobahőmérsékleten: Új lehetőségek a kvantumtechnológiában és a kondenzált anyag fizikában, amelyeket a grafénrétegek közé zárt nemesgáz atomok nyitnak meg Január 12th, 2024

Nanomedicina


A kutatók technikát dolgoznak ki vízoldható ötvözet nanoklaszterek szintetizálására Január 12th, 2024


Bemutató: 3D anyagok ultrahang alapú nyomtatása – potenciálisan a testen belül December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A Torontói Egyetem kutatói új lipid nanorészecskét fedeztek fel, amely izomspecifikus mRNS szállítást mutat, csökkenti a célon kívüli hatásokat: A vizsgálati eredmények jelentősen hozzájárulnak a szövetspecifikus ionizálható lipidek előállításához, és az mRNS vakcina tervezési elveinek újragondolását ösztönzik December 8th, 2023

felfedezések


A katalitikus kombó a CO2-t szilárd szén nanoszálakká alakítja: A tandem elektrokatalitikus-termokatalitikus konverzió segíthet ellensúlyozni az erős üvegházhatású gázok kibocsátását azáltal, hogy elzárja a szenet egy hasznos anyagban Január 12th, 2024


A kvantumfluktuációk „hirtelen halála” megcáfolja a szupravezetés jelenlegi elméleteit: A tanulmány megkérdőjelezi a szupravezető kvantumátmenetek hagyományos bölcsességét Január 12th, 2024


Kis nemesgáz klaszterek első közvetlen képalkotása szobahőmérsékleten: Új lehetőségek a kvantumtechnológiában és a kondenzált anyag fizikában, amelyeket a grafénrétegek közé zárt nemesgáz atomok nyitnak meg Január 12th, 2024


Cink-oxid nanopagoda tömb fotoelektródának fejlesztése: fotoelektrokémiai vízhasító hidrogén előállítás Január 12th, 2024

Anyagok/Metaanyagok/Mágneses ellenállás


A katalitikus kombó a CO2-t szilárd szén nanoszálakká alakítja: A tandem elektrokatalitikus-termokatalitikus konverzió segíthet ellensúlyozni az erős üvegházhatású gázok kibocsátását azáltal, hogy elzárja a szenet egy hasznos anyagban Január 12th, 2024


A 2D-s anyag átformálja a 3D elektronikát az AI-hardverhez December 8th, 2023


A valaha készült leghőállóbb anyagok megtalálása: az UVA Engineering DOD MURI díjat nyer a magas hőmérsékletű anyagok fejlesztéséért December 8th, 2023


Az új lézerbeállítás ultragyors impulzusokkal vizsgálja meg a metaanyag struktúrákat: A technika felgyorsíthatja az akusztikus lencsék, ütésálló filmek és más futurisztikus anyagok kifejlesztését November 17th, 2023

Közlemények


900,000 XNUMX dollárt ítéltek oda a grafénenergia-gyűjtő eszközök optimalizálására: A WoodNext Foundation elkötelezettségét az UofA fizikusa, Paul Thibado mellett hat különböző áramforrással kompatibilis szenzorrendszerek fejlesztésére használják fel. Január 12th, 2024


A kutatók technikát dolgoznak ki vízoldható ötvözet nanoklaszterek szintetizálására Január 12th, 2024


A tudósok hőt használnak a skyrmionok és az antiskyrmionok közötti átalakulások létrehozására Január 12th, 2024


A fény és az elektronok áthidalása Január 12th, 2024

Interjúk/Könyvkritikák/Esszék/Riportok/Podcastok/Fogyóiratok/Fehér papírok/Poszterek


A katalitikus kombó a CO2-t szilárd szén nanoszálakká alakítja: A tandem elektrokatalitikus-termokatalitikus konverzió segíthet ellensúlyozni az erős üvegházhatású gázok kibocsátását azáltal, hogy elzárja a szenet egy hasznos anyagban Január 12th, 2024


A kvantumfluktuációk „hirtelen halála” megcáfolja a szupravezetés jelenlegi elméleteit: A tanulmány megkérdőjelezi a szupravezető kvantumátmenetek hagyományos bölcsességét Január 12th, 2024


Kis nemesgáz klaszterek első közvetlen képalkotása szobahőmérsékleten: Új lehetőségek a kvantumtechnológiában és a kondenzált anyag fizikában, amelyeket a grafénrétegek közé zárt nemesgáz atomok nyitnak meg Január 12th, 2024


Cink-oxid nanopagoda tömb fotoelektródának fejlesztése: fotoelektrokémiai vízhasító hidrogén előállítás Január 12th, 2024

Nanobiotechnológia


A kutatók technikát dolgoznak ki vízoldható ötvözet nanoklaszterek szintetizálására Január 12th, 2024


Bemutató: 3D anyagok ultrahang alapú nyomtatása – potenciálisan a testen belül December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A Torontói Egyetem kutatói új lipid nanorészecskét fedeztek fel, amely izomspecifikus mRNS szállítást mutat, csökkenti a célon kívüli hatásokat: A vizsgálati eredmények jelentősen hozzájárulnak a szövetspecifikus ionizálható lipidek előállításához, és az mRNS vakcina tervezési elveinek újragondolását ösztönzik December 8th, 2023

Időbélyeg:

Még több Nanotechnológia most Friss hírek

Nanotechnológia most – Sajtóközlemény: Az Allen Intézet, a Chan Zuckerberg-kezdeményezés és a Washingtoni Egyetem által elindított Seattle-i Szintetikus Biológiai Központ és a Washingtoni Egyetem a sejteket rögzítőeszközökké alakítja, hogy feltárja a betegségek titkait: A maga nemében első számú kutatási kezdeményezés olyan technológiákat fejleszt ki feltárja, hogyan változik az i

Forrás csomópont: 3013542
Időbélyeg: 14. december 2023.