HCS L36: System do charakteryzacji efektu Halla
LINSEIS HCS L36 to modułowy system do charakteryzacji oparty na efekcie Halla, służący do precyzyjnego określania właściwości transportu elektrycznego półprzewodników, warstw cienkich i materiałów funkcjonalnych. Jednocześnie określa stężenie nośników ładunku, ruchliwość Halla oraz współczynnik Halla oraz opór właściwy w szerokim zakresie temperatur w próżni lub w kontrolowanych atmosferach.
Dzięki trzem konfiguracjom systemu, wymiennym uchwytom próbek oraz opcjonalnym modułami Seebecka, Hall-Bar oraz moduły oświetleniowe, urządzenie HCS L36 można indywidualnie dostosować do wymagań w dziedzinie badań, rozwoju i przemysłowej kontroli jakości.
Unikalne cechy
Modernizacja elektroniki
Zmodernizowany układ elektroniczny HCS L36 zapewnia wyższą dokładność pomiaru, lepszą stabilność sygnału oraz szybsze gromadzenie danych. Zoptymalizowana architektura sprzętowa w połączeniu z inteligentnym układem sterującym gwarantuje niezawodne pomiary z wykorzystaniem efektu Halla w całym zakresie temperatur.
Do zalet nowego układu elektronicznego należą:
- Większa stabilność sygnału
Gwarantuje niezawodne pomiary napięcia Halla, nawet w przypadku próbek o niskiej ruchliwości lub wysokiej rezystancji. - Zwiększona dokładność pomiaru
Zoptymalizowana elektronika minimalizuje szumy i zwiększa precyzję określania właściwości transportu elektrycznego. - Szybsze gromadzenie danych
Krótszy czas pomiaru dzięki zoptymalizowanemu sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów. - Znakomita powtarzalność
Wysoce stabilna elektronika gwarantuje spójne wyniki podczas wielokrotnych pomiarów oraz w trybie długotrwałej pracy.
Nowe funkcje sprzętowe
- Technologia magnetyczna Halbacha
Generuje niezwykle jednorodne pole magnetyczne o zwiększonej stabilności, umożliwiając w ten sposób precyzyjne i powtarzalne pomiary z wykorzystaniem efektu Halla w całym obszarze próbki. - Modułowa koncepcja uchwytów do próbek
Wymienne uchwyty typu „plug-and-play” umożliwiają wykonywanie pomiarów metodami Van der Pauwa, Hall-Bar, Seebecka oraz pomiarów oświetlenia, a jednocześnie skracają czas przygotowania. - Zintegrowane rozpoznawanie uchwytów próbek EPROM
Inteligentne uchwyty próbek są automatycznie rozpoznawane, a odpowiednie parametry pomiarowe są bezpośrednio wczytywane do oprogramowania, co zmniejsza nakład pracy operatora i pozwala uniknąć błędów podczas konfiguracji. - Komora temperaturowa o szerokim zakresie temperatur
Ta gazoszczelna komora pomiarowa umożliwia wykonywanie pomiarów metodą Halla w temperaturach od kriogenicznych do 600 °C w próżni lub w kontrolowanych atmosferach gazowych. - Rozszerzalna architektura systemu
Modułowa koncepcja sprzętowa umożliwia łatwe rozszerzenie konfiguracji z poziomu „Basic” do „Advanced” lub „Ultimate”, w tym pomiary efektu Halla prądu przemiennego, integrację wzmacniacza typu lock-in oraz dodatkowych modułów charakteryzujących.
Ulepszenia projektu
Zmodernizowany model HCS L36 łączy w sobie kompaktowe rozmieszczenie elementów sterujących z lepszą dostępnością i ergonomiczną obsługą. Nowa konstrukcja obudowy, intuicyjny wyświetlacz dotykowy oraz modułowa architektura ułatwiają codzienną obsługę, zapewniając jednocześnie maksymalną elastyczność w zakresie szerokiego spektrum zadań związanych z charakteryzacją w dziedzinie efektu Halla.
Inteligentne rozpoznawanie uchwytów próbek
Urządzenie HCS L36 automatycznie rozpoznaje zastosowany uchwyt próbki dzięki wbudowanej technologii EPROM. Parametry pomiarowe są ładowane automatycznie, co skraca czas konfiguracji i minimalizuje ryzyko błędnych ustawień.
Modułowy system uchwytów do próbek
Modułowa koncepcja „plug-and-play” obsługuje szeroką gamę uchwytów do próbek przeznaczonych do pomiarów efektu Van der Pauwa, pręta Halla, Seebecka oraz pomiarów oświetlenia. Uchwyty próbek można wymienić w ciągu kilku sekund bez konieczności ponownej kalibracji, dzięki czemu system można szybko dostosować do różnych zastosowań.
Ulepszenia oprogramowania
Oprogramowanie LiEAP łączy sterowanie pomiarami, automatyzację i zaawansowaną analizę danych w ramach jednej platformy. Zautomatyzowane procedury pomiarowe, inteligentne zarządzanie parametrami oraz kompleksowy system raportowania zwiększają wydajność, zapewniając jednocześnie maksymalną powtarzalność wyników.
Architektura systemu z możliwością rozbudowy
Dzięki modułowej konstrukcji system HCS L36 można dostosować do Państwa wymagań. System można rozbudować z konfiguracji „Basic” do „Advanced” lub „Ultimate” oraz uzupełnić o opcjonalne moduły, takie jak pomiary Halla prądu przemiennego, integrację wzmacniacza typu lock-in, pomiary Seebecka lub systemy oświetleniowe.
Najważniejsze wydarzenia
Modułowe uchwyty do próbek
Wymienne uchwyty do pomiarów metodą Van der Pauwa, Halla-Bara, Seebecka oraz pomiarów oświetlenia.
Szeroki zakres temperatur: możliwe pomiary od
niskich temperatur (LN2) do 600°C.
Halbach Magnet Technology
Niezwykle jednorodne pole magnetyczne zapewniające maksymalną dokładność i powtarzalność pomiarów metodą Halla.
Platforma oprogramowania LiEAP
Zintegrowane sterowanie pomiarami, automatyzacja i zaawansowana analiza danych.
Integracja typu „plug-and-play”
Inteligentna funkcja rozpoznawania pamięci EPROM automatycznie identyfikuje zainstalowane uchwyty próbek i wczytuje odpowiednią konfigurację pomiarową.
Najważniejsze cechy

Szeroki zakres temperatur
od -196 °C do +600 °C
Precyzyjna charakterystyka efektu Halla – od temperatur kriogenicznych po analizę półprzewodników w wysokich temperaturach.
![]()
Pole magnetyczne
Magnes Halbacha o natężeniu pola magnetycznego do 0,5 tesli
Niezwykle jednorodne pole magnetyczne zapewniające maksymalną dokładność pomiarów i powtarzalność wyników w pomiarach efektu Halla.
![]()
Parametry elektryczne
4 parametry w jednym pomiarze
Jednoczesne oznaczenie współczynnika Halla, stężenia nośników ładunku, ruchliwości Halla oraz oporu właściwego.

Zintegrowana platforma LINSEIS
Zintegrowane oprogramowanie LINSEIS oferuje kompleksowe rozwiązanie, które łączy sprzęt i oprogramowanie, zapewniając maksymalną niezawodność i precyzję procesu. Znormalizowana platforma umożliwia bezproblemową integrację komponentów i urządzeń pochodzących od partnerów zewnętrznych, zapewniając wyjątkowo solidny i niezawodny system.
Pytania? Zadzwoń do nas!
+49 (0) 9287/880 0
czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00.
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Specyfikacje

Zmierzone parametry: współczynnik Halla, ruchliwość Halla, stężenie nośników ładunku i opór właściwy

Zakres temperatur: od -196 °C do +600 °C
![]()
Pole magnetyczne: Magnes Halbacha o jednorodnym polu magnetycznym o natężeniu do 0,5 T
Poznaj wydajny model HCS L36 – zaprojektowany z myślą o maksymalnej dokładności i elastyczności podczas charakteryzacji efektu Halla:
- Metody pomiarowe: DC-Hall, AC-Hall (opcjonalnie), Van der Pauw, Hall-Bar
- Uchwyty próbek: standardowe, typu Hall-Bar, Seebecka, podświetlane oraz wykonane na zamówienie
- Wymiary próbki: do 12,5 × 12,5 mm² z uchwytami typu „plug-and-play”
- Atmosfery: próżnia oraz kontrolowane atmosfery gazowe obojętne, utleniające lub redukujące
- System z możliwością rozbudowy: możliwość rozbudowy od wersji „Basic” przez „Advanced” aż po „Ultimate” za pomocą opcjonalnych modułów Seebecka, AC-Hall i oświetleniowych
Metoda
Charakterystyka efektu Halla
Charakterystyka z wykorzystaniem efektu Halla jest jedną z najskuteczniejszych metod określania właściwości transportu elektrycznego materiałów przewodzących i półprzewodnikowych. Poprzez przyłożenie pola magnetycznego przy jednoczesnym przepuszczeniu określonego prądu przez próbkę można precyzyjnie określić istotne parametry elektryczne w kontrolowanych warunkach temperaturowych i środowiskowych.
W przeciwieństwie do pomiarów, w których określa się jedynie opór elektryczny, efekt Halla dostarcza bezpośrednich informacji na temat rodzaju, stężenia i ruchliwości nośników ładunku. Dzięki temu metoda ta jest nieodzowna w badaniach nad półprzewodnikami, rozwoju materiałów oraz kontroli jakości.
Urządzenie HCS L36 łączy w sobie precyzyjne generowanie pól magnetycznych, dokładną regulację prądu oraz zaawansowany pomiar napięcia w ramach jednej platformy. Pomiary można przeprowadzać w temperaturach od temperatur kriogenicznych do 600 °C, w próżni lub w kontrolowanych atmosferach gazowych, co umożliwia niezawodną charakterystykę nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych, warstw cienkich oraz funkcjonalnych materiałów elektronicznych.
Charakterystyka z wykorzystaniem efektu Halla jest szczególnie cenna w badaniach stężenia nośników ładunku, ruchliwości Halla, rezystancji właściwej, przewodności oraz współczynników Halla. Parametry te zapewniają kompleksowy wgląd w mechanizmy transportu nośników ładunku oraz wspierają rozwój i optymalizację materiałów elektronicznych i elementów elektronicznych.
Zasada działania urządzenia HCS L36 Basic
Urządzenie HCS L36 Basic określa właściwości transportu elektrycznego materiałów przewodzących i półprzewodnikowych za pomocą klasycznej metody efektu Halla. W tym celu do próbki doprowadzany jest określony prąd elektryczny, podczas gdy zintegrowany magnes Halbacha wytwarza jednorodne pole magnetyczne. Powstałe w ten sposób napięcie Halla jest mierzone z dużą precyzją.
Podczas każdego pomiaru system na bieżąco rejestruje najważniejsze parametry elektryczne niezbędne do kompleksowej charakterystyki materiału:
- Napięcie Halla – powstaje w wyniku oddziaływania prądu elektrycznego z polem magnetycznym.
- Rezystancja elektryczna – jest mierzona jednocześnie w celu określenia rezystancji właściwej próbki.
Dzięki połączeniu obu pomiarów w identycznych warunkach urządzenie HCS L36 Basic precyzyjnie określa współczynnik Halla, stężenie nośników ładunku, ruchliwość Halla oraz opór właściwy. Konfiguracja ta idealnie nadaje się do rutynowej charakterystyki materiałów objętościowych, cienkich warstw i próbek półprzewodnikowych z wykorzystaniem efektu Halla.
Zasada działania urządzenia HCS L36 Advanced
Urządzenie HCS L36 Advanced rozszerza zakres klasycznych pomiarów z wykorzystaniem efektu Halla dzięki wbudowanej komorze pomiarowej z regulacją temperatury. Próbki można badać w temperaturach od temperatur kriogenicznych do 600 °C w próżni lub w kontrolowanych atmosferach gazowych, przy zachowaniu wysoce stabilnych warunków pola magnetycznego.
Podczas pomiaru system na bieżąco rejestruje:
- Napięcie Halla – Służy do określenia współczynnika Halla i stężenia nośników ładunku.
- Opór elektryczny – do dokładnych obliczeń oporu właściwego i przewodności.
- Właściwości materiału zależne od temperatury – scharakteryzowane w całym zakresie pomiarowym.
Połączenie precyzyjnej regulacji temperatury, równomiernego wytwarzania pola magnetycznego oraz zautomatyzowanego gromadzenia danych umożliwia kompleksowe badanie mechanizmów transportu ładunków, zależności właściwości elektrycznych od temperatury oraz wydajności półprzewodników.
Zasada działania urządzenia HCS L36 Ultimate
Urządzenie HCS L36 Ultimate łączy w sobie wysoce precyzyjne pomiary z wykorzystaniem efektu Halla z zaawansowaną charakterystyką właściwości transportu elektrycznego w ramach w pełni modułowej platformy. Oprócz standardowych pomiarów Halla system obsługuje opcjonalne pomiary Halla prądu przemiennego, współczynnika Seebecka, pręta Halla, pręta Halla z bramką oraz pomiary oświetlenia, co umożliwia pełną charakterystykę nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych i elementów półprzewodnikowych.
Podczas pracy urządzenie HCS L36 Ultimate nieprzerwanie rejestruje kilka sygnałów elektrycznych:
- Napięcie Halla – do określania stężenia nośników ładunku i ruchliwości Halla.
- Rezystancja elektryczna – do precyzyjnych pomiarów rezystancji właściwej i przewodności.
- Inne właściwości transportowe – takie jak na przykład współczynnik Seebecka lub efekty elektryczne wywołane światłem (opcjonalnie).
Jego modułowa architektura sprzętowa, wymienne uchwyty próbek oraz zintegrowane oprogramowanie LiEAP zapewniają maksymalną elastyczność w badaniach naukowych, rozwoju materiałów oraz zaawansowanej charakterystyce półprzewodników w precyzyjnie kontrolowanych warunkach środowiskowych.
Wielkości mierzone podczas pomiarów z wykorzystaniem efektu Halla
Charakterystyki transportu elektrycznego określone przy pomocy efektu Halla:
- Współczynnik Halla (RH)
- Stężenie nośnika
- Mobilność Halla
- Rezystywność elektryczna
- Przewodność elektryczna
- Typ nośnika (typ n / typ p)
- Właściwości elektryczne zależne od temperatury
- Magnetorezystancja (opcjonalnie)
Wielkości określone na podstawie pomiarów Seebecka
Właściwości termoelektryczne przy użyciu opcjonalnego modułu Seebecka:
- Współczynnik Seebecka
- Współczynnik Seebecka zależny od temperatury
- Napięcie termoelektryczne
- Zachowanie przewoźników
- Weryfikacja rodzaju materiału
- Charakterystyka materiałów termoelektrycznych
Zmienne mierzone z podświetlonymi wartościami pomiarowymi
Charakterystyka fotoelektryczna w kontrolowanych warunkach oświetleniowych:
- Fotoprzewodność
- Stężenie nośników ładunku wywołane działaniem światła
- Mobilność Halla wywołana światłem
- Reakcja na światło
- Dynamika nośników ładunku
- Charakterystyka półprzewodników pod wpływem oświetlenia
Poszerz swoje możliwości w zakresie charakteryzacji materiałów
LSR-3 (LSR L33)
DSC L63
Pytania? Zadzwoń do nas!
+49 (0) 9287/880 0
czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00.
Jesteśmy tu dla Ciebie!
HCS L36 w skrócie – zasada działania, obszary zastosowań, cechy charakterystyczne i najczęściej zadawane pytania
Jak działa pomiar z wykorzystaniem efektu Halla?
Urządzenie HCS L36 mierzy właściwości transportu elektrycznego materiału poprzez przyłożenie określonego prądu i jednoczesne poddanie próbki działaniu jednorodnego pola magnetycznego. Wynikające z tego napięcie Halla jest wykorzystywane wraz z oporem elektrycznym do obliczenia kluczowych parametrów, takich jak współczynnik Halla, stężenie nośników ładunku, ruchliwość Halla oraz opór właściwy. Ta nieniszcząca metoda jest często stosowana do charakteryzowania półprzewodników oraz w badaniach nad materiałami elektronicznymi.
Jakie materiały można mierzyć za pomocą urządzenia HCS L36?
HCS L36 nadaje się do wielu materiałów przewodzących i półprzewodnikowych, w tym:
- Krzem (Si)
- Azotek galu (GaN)
- Węglik krzemu (SiC)
- Arsenek galu (GaAs)
- Fosforek indu (InP)
- Przezroczyste tlenki przewodzące (ITO, AZO)
- Warstwy cienkowarstwowe i powłoki
- Materiały termoelektryczne
- Półprzewodniki organiczne
- Polimery przewodzące
Jakie uchwyty do próbek są dostępne?
Dzięki modułowej konstrukcji uchwytu próbek urządzenie HCS L36 można dostosować do różnych zastosowań.
Wśród dostępnych uchwytów do próbek znajdują się:
- Uchwyt do próbek Van der Pauwa
- Uchwyt próbek typu Hall-Bar
- Uchwyt próbek typu Gated-Hall-Bar
- Uchwyt do próbek Seebeck
- Podświetlany uchwyt na próbki
- Uchwyty do próbek dostosowane do indywidualnych potrzeb, przeznaczone do specjalnych zastosowań
Wszystkie uchwyty próbek są wyposażone w funkcję „plug-and-play” z automatycznym rozpoznawaniem, co zapewnia szybką i niezawodną konfigurację.
Jakie metody pomiarowe są obsługiwane?
W zależności od wybranej konfiguracji system HCS L36 obsługuje:
- Pomiary Halla przy prądzie stałym
- Pomiary metodą Halla przy prądzie przemiennym (opcjonalnie)
- Pomiary Van der Pauwa
- Pomiary metodą Halla-Bara
- Pomiary metodą Gated-Hall-Bar
- Pomiary współczynnika Seebecka
- Pomiary z wykorzystaniem efektu Halla z oświetleniem
- Pomiary efektu Halla w zależności od temperatury
Jakie parametry można określić?
Urządzenie HCS L36 mierzy jednocześnie kilka ważnych właściwości transportu elektrycznego, w tym:
- Współczynnik Halla
- Stężenie nośnika
- Mobilność Halla
- Rezystywność elektryczna
- Przewodność elektryczna
- Typ nośnika (typ n / typ p)
Opcjonalne konfiguracje umożliwiają ponadto pomiary współczynnika Seebecka oraz pomiary fotoelektryczne.
Ile kosztuje HCS L36?
Cena systemu HCS L36 zależy od wybranej konfiguracji i dodatkowych opcji, takich jak zakres temperatur, typ pieca, układ chłodzenia, funkcje automatyzacji lub specjalne tryby pomiarowe. Ponieważ każdy system można indywidualnie dostosować do konkretnych wymagań aplikacji, koszty mogą się znacznie różnić.
Aby uzyskać dokładną wycenę, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i poinformuj nas o swoich wymaganiach – z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną wycenę.
Jak długi jest czas dostawy modelu HCS L36?
Czas dostawy urządzenia HCS L36 zależy w znacznym stopniu od wybranych opcji i żądanej konfiguracji. Dodatkowe funkcje, takie jak specjalne piece, rozszerzone zakresy temperatur, automatyzacja lub dostosowania specjalne, mogą zwiększyć nakłady związane z produkcją i przygotowaniem, a tym samym wydłużyć czas dostawy.
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, aby otrzymać dokładną wycenę czasu dostawy w oparciu o Twoje indywidualne wymagania.
Jaki jest dostępny zakres temperatur?
W zależności od konfiguracji systemu urządzenie HCS L36 wykonuje pomiary w zakresie temperatur od temperatur kriogenicznych do +600 °C. Pomiary można przeprowadzać w próżni lub w kontrolowanych atmosferach gazowych, dzięki czemu system nadaje się zarówno do badań podstawowych, jak i do charakteryzowania półprzewodników wysokotemperaturowych.
Czy model HCS L36 można później zmodernizować?
Tak. Urządzenie HCS L36 opiera się na platformie modułowej i można je rozbudowywać zgodnie z rosnącymi wymaganiami badawczymi. Do opcjonalnych rozszerzeń należą pomiary efektu Halla prądu przemiennego, charakterystyka Seebecka, moduły oświetleniowe, dodatkowe uchwyty próbek oraz rozszerzone konfiguracje pomiarowe.
Jaka jest różnica między wersjami „Basic”, „Advanced” i „Ultimate”?
Model HCS L36 jest dostępny w trzech konfiguracjach:
- Basic – standardowe pomiary z wykorzystaniem efektu Halla do rutynowej charakterystyki.
- Advanced – rozszerzony zakres temperatur i dodatkowe sterowanie warunkami otoczenia.
- Ultimate – platforma o pełnym zakresie funkcji, obsługująca pomiary pogłosu AC, Seebecka, oświetlenia i pogłosu barowego, a także zaawansowane zastosowania badawcze.
Oprogramowanie
Uwidacznianie i porównywanie wartości
Funkcje pomiaru pogłosu
- Automatyczne obliczanie współczynnika pogłosu
- Określenie stężenia nośników ładunku
- Obliczanie ruchliwości Halla
- Ocena rezystancji właściwej i przewodności
- Identyfikacja nośników ładunku typu n i typu p
- Analiza Van der Pauwa
- Analiza pręta Halla
- Analiza Halla w funkcji temperatury
- Pomiary seryjne i zautomatyzowane procedury pomiarowe
Ogólne funkcje oprogramowania
- Nowoczesny interfejs użytkownika oparty na systemie Windows®
- Intuicyjny przebieg pracy umożliwiający szybkie przygotowanie eksperymentu
- Automatyczne rozpoznawanie urządzeń i uchwytów do próbek
- Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
- Zintegrowana baza danych pomiarowych
- Automatyczne generowanie raportów
- Organizacja danych w oparciu o projekty
- Eksport do formatów CSV, Excel i ASCII
Funkcje pomiaru pogłosu
- Automatyczne obliczanie współczynnika pogłosu
- Określenie stężenia nośników ładunku
- Obliczanie ruchliwości Halla
- Ocena rezystancji właściwej i przewodności
- Identyfikacja nośników ładunku typu n i typu p
- Analiza Van der Pauwa
- Analiza pręta Halla
- Analiza Halla w funkcji temperatury
- Pomiary seryjne i zautomatyzowane procedury pomiarowe
Zastosowania
Półprzewodniki i elektronika
Ciągły rozwój elementów półprzewodnikowych wymaga wysoce precyzyjnej charakterystyki właściwości transportu elektrycznego na wszystkich etapach procesu opracowywania materiałów. Pomiary z wykorzystaniem efektu Halla dostarczają istotnych informacji na temat stężenia nośników ładunku, ruchliwości, rezystancji właściwej i przewodności, umożliwiając w ten sposób szczegółowe zrozumienie mechanizmów transportu ładunku w półprzewodnikach i cienkich warstwach.
Za pomocą urządzenia LINSEIS HCS L36 parametry te można określać z dużą precyzją w szerokim zakresie temperatur i w kontrolowanych warunkach otoczenia. System ten wspiera badania naukowe, optymalizację procesów oraz zapewnienie jakości w zakresie płytek półprzewodnikowych, warstw cienkich, materiałów termoelektrycznych oraz nowoczesnych elementów elektronicznych.
Przykład zastosowania: cienka warstwa antymonu (150 nm Sb)
Antymon (Sb) jest półmetalem, który znajduje szerokie zastosowanie w dziedzinie termoelektryki (w postaci stopów, np. Bi₁ − x Sb x) i coraz częściej jest wykorzystywany również w mikroelektronice. Największym obszarem zastosowań antymonu metalicznego są jednak płyty ołowiano-antymonowe w akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Ilustracja przedstawia pełną charakterystykę cienkiej warstwy wytworzonej metodą napylania katodowego na podłożu SiO₂/Si za pomocą urządzenia Linseis HCS L36 Basic (opcja „RT do 200 °C”).
Przykład zastosowania: cienka warstwa bizmutu i antymonu (150 nm Bi₈₇Sb₁₃)
Stopy bizmutu i antymonu (Bi₁ − x Sb x) to stopy dwuskładnikowe składające się z bizmutu i antymonu w różnych proporcjach. W szczególności stop Bi₀,₉Sb₀,₁ był pierwszym trójwymiarowym izolatorem topologicznym, którego istnienie potwierdzono eksperymentalnie. Materiały te wykazują przewodzące stany powierzchniowe, jednak ich wnętrze ma właściwości izolacyjne. Różne stopy BiSb są również stosowane w elementach termoelektrycznych przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach. Przedstawiony pomiar przeprowadzono na cienkiej warstwie Bi₈₇Sb₁₃ naniesionej metodą naparowania termicznego.
Przykład zastosowania: azotek galu typu N (1 μm) do 600 °C
Warstwa azotku galu (GaN) typu n o grubości 1 μm została scharakteryzowana za pomocą urządzenia HCS L36 Basic w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 600 °C. Współczynnik Halla w funkcji temperatury wykazuje ciągły wzrost, po którym następuje stabilny plateau w wyższych temperaturach, co potwierdza wiarygodność i powtarzalność pomiarów w całym zakresie temperatur.
Przykład zastosowania: ITO (tlenek indu i cyny) do 200 °C
Tlenek indu i cyny (ITO) to przezroczysty tlenek przewodzący (TCO), który znajduje szerokie zastosowanie w wyświetlaczach, ekranach dotykowych i elementach fotowoltaicznych. Łączy on w sobie wysoką przewodność elektryczną z doskonałą przezroczystością optyczną, dzięki czemu jest idealnym materiałem do zastosowań optoelektronicznych. Warstwa ITO nałożona metodą napylania katodowego została scharakteryzowana za pomocą urządzenia LINSEIS HCS L36 Basic w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 200 °C.
Przykład zastosowania: podwójna warstwa z CuNi i Ti (300+60 nm) – HCS Basic a Advanced
Dwuwarstwową cienką powłokę CuNi/Ti (300 nm CuNi + 60 nm Ti) scharakteryzowano w zakresie temperatur od temperatury pokojowej
do 200 °C zarówno za pomocą urządzenia LINSEIS HCS Basic, jak i LINSEIS HCS Advanced.
Pomiary współczynnika Halla i ruchliwości nośników ładunku w funkcji temperatury wykazują
doskonałą zgodność między tymi dwoma układami w całym zakresie temperatur.
Wyniki pokazują, że urządzenie HCS Basic zapewnia niezawodną i wysoce powtarzalną charakterystykę Halla
do rutynowej analizy materiałów, podczas gdy urządzenie HCS Advanced opiera się na tej sprawdzonej
wydajności i oferuje rozszerzony zakres funkcji do bardziej wymagających zastosowań badawczych
oraz zaawansowaną charakterystykę elektryczną. Zapewnia to pełną kompatybilność metod pomiarowych
oraz niezawodność wymiany danych między obiema platformami.
- Bezpośrednie porównanie programów HCS Basic i HCS Advanced
- Dwuwarstwowa cienka warstwa CuNi/Ti (300 nm + 60 nm)
- Zakres temperatur: od temperatury pokojowej do 200 °C
- Określenie oporu właściwego, współczynników Halla oraz ruchliwości nośników ładunku
- Doskonała zgodność między obydwoma urządzeniami
- Płynne przejście od rutynowych pomiarów do zaawansowanych zastosowań badawczych
Dobrze poinformowany