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  • 2024ParkAFM獎學金獎名單公布

    2024 Park AFM獎學金獲得者 2024年度Park AFM獎學金第四位獲獎人是中國人民大學物理學院低維量子材料與掃描探針顯微學課題組的在讀博士研究生米爍博士,其導師是程志海教授。目前的主要研究方向為二維材料的電學和磁學性質的原子力顯微鏡研究。在校期間,參與中國人民大學“求是學術-棟梁”項目,以第一作者在Nano Letters,Nanoscale等期刊發表論文3篇。 米爍博士的最新研究成果“Real-space topology-engineering of skyrmionic spin textures in a van der Waals ferromagnet Fe3GaTe2” (DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c04031)發表在《Nano Letters》期刊上。 在這項研究中,米博士利用Park AFM NX10的MFM技術,在Fe3GaTe2材料中成功實現了對sk......閱讀全文

    2024-Park-AFM獎學金獎名單公布

      2024 Park AFM獎學金獲得者   2024年度Park AFM獎學金第四位獲獎人是中國人民大學物理學院低維量子材料與掃描探針顯微學課題組的在讀博士研究生米爍博士,其導師是程志海教授。目前的主要研究方向為二維材料的電學和磁學性質的原子力顯微鏡研究。在校期間,參與中國人民大學“求是學術-棟

    2024-Park-AFM第一批獎學金獲獎名單公布

    今年,Park 原子力顯微鏡公司很榮幸地宣布兩位杰出研究人員榮獲2024年度Park AFM獎學金。他們分別是浙江大學物理系鄭毅教授課題組的胡奇峰博士和深圳大學周學昌教授課題組的羅紫晴同學。他們憑借其在材料科學和器件制備領域的卓越貢獻脫穎而出,成為本年度的優秀獲獎者。  胡奇峰博士作為2024年第一

    2024-Park-AFM第三位獎學金獲獎名單公布

    2024年度Park AFM獎學金第三位獲獎人為西安交通大學前沿科學技術研究院先進電子中心的高陽飛博士, 高博士導師為中心主任婁曉杰教授(國家級別青年人才)。高陽飛博士作為2024年第三位獲得Park AFM獎學金的研究人員,他連續兩年使用Park AFM發布最新成果在《Nature Communi

    Park-Systems-重磅上新——智能惠享Park-NX15

    Park Systems新品Park 重磅上新——智能惠享 NX15? 近期,Park System重磅上新——智能惠享Park NX15。? Park NX15一款獨具特色的原子力顯微鏡,不僅非常適合共享實驗室里的研究人員處理各種樣品、進行多變量實驗,也同樣適合故障分析工程師處理晶圓的系統性工作。

    Park原子力顯微鏡完成其對Molecular-Vista的股權投資

      2020年4月29日,Park原子力顯微鏡宣布最終完成對美國加州圣何塞的Molecular Vista進行的股權投資。Molecular Vista作為一家AFM的生產商,該公司主要聚焦于基于光誘導力顯微鏡的納米紅外技術(IR PiFM)進行AFM紅外聯用的定量可視化研究工作,從而實現分子水平上

    重磅來襲!Park發布高智能全新型自動化原子力顯微鏡FX40

      分析測試百科網訊 2021年6月25日,Park帕克原子力顯微鏡公司(簡稱“Park”)推出了一款全新型顯微鏡——Park FX40!該顯微鏡集全自動技術、安全性能、智能學習等人工智能軟件一體化。這也是世界首臺能夠自動化所有前期設置和掃描過程的智能型原子力顯微鏡(AFM)。  與Park推出的前

    Park-Systems公司與日本電子公司簽署分銷合作伙伴協議

      分析測試百科網訊 2015年10月6日,Park Systems公司宣布其在日本的子公司與日本電子公司建立合作伙伴關系,將在日本市場共同分銷Park Systems公司的原子力顯微鏡(AFM)產品。   “日本電子公司是世界領先的電子顯微鏡制造商,我們很高興通過分銷合作伙伴關系,為日本電子的客戶

    Park-Systems與JOEL簽訂原子力顯微鏡在日分銷協議

      分析測試百科網訊 2015年10月6日,Park Systems宣布其子公司Park Systems Japan 與日本電子簽訂Park Systems原子力顯微鏡產品在日本市場的分銷協議。日本電子與Park Systems Japan的合作伙伴關系將為客戶更方便地提供掃描電子顯微鏡(

    ParkNX系列新品發布--靈活智能的研究級AFM,實惠來襲!

    靈活智能的研究級AFM,實惠來襲!實惠智能Park NX7Park NX7 配有Park原子力顯微鏡頂尖技術,其設計與新型顯微鏡一樣彰顯細節品質,可以有效助您取得精準的研究成果。現在價格實惠,是您預算合理下的理想首選。NX系列產品優勢1、True Non-Contact?模式可延長探針壽命、保護樣品

    Park原子力顯微鏡股票估值到達1兆(萬億)韓元關口

      世界領先的原子力顯微鏡制造商Park Systems(中文名稱:帕克原子力顯微鏡)于2021年4月20日宣布,公司股票估值超過1萬億韓元(近10億美元)。 Park Systems于2015年12月17日在KOSDAQ首次公開發行了100萬股股票,KOSDAQ相當于韓國的納斯達克(NASDAQ)

    原子力顯微鏡(AFM)的幾種成像模式研究

    原子力顯微鏡(AFM)有有三種基本成像模式,它們分別是接觸式(Contact mode)、非接觸式(non-contact mode)、輕敲式(tapping mode)。想了解更詳細的信息,可以咨詢Park原子力顯微鏡。Park NX-Wafer全自動AFM解決了缺陷成像和分析問題,提高缺陷檢測生

    原子力顯微鏡(AFM-)揭開細胞膜內隱藏的秘密

      日本研究者結合AFM和無頂技術,在含水條件下為細胞內骨架成像。   利用超聲波,NagoyaUniversityEcoTopiaScienceInstitute的JiroUsukura教授和他的團隊將細胞的細胞膜去掉,暴露出細胞質膜及其內側結構。   暴露了細胞質表面之后,研究者利用Park

    再創輝煌,Park-Systems-新基地項目開工

      為迎合高速發展的半導體市場需求和逐漸增加的產品線,韓國Park Systems于2023年9月15日在韓國果川市隆重舉行了Park Systems新總部大樓的奠基儀式。伴隨著同期Park Systems在韓國龍仁市制造中心建設項目,本次奠基儀式標志著Park Systems公司實現了公司規模的指

    Park-Systems-榮獲“《福布斯》2023-年亞洲十億美元以下最佳企業”大獎

      2023 年 9 月 18 日,韓國Park Systems再次隆重入選“福布斯亞洲2023 年十億美元以下最佳企業”榜單。此次入選標志著 Park Systems 繼 2020 年躋身福布斯 200 強之后,第二次榮登著名的福布斯榜單。  “福布斯亞洲年度十億美元以下最佳企業榜”是為了表彰在科

    俄羅斯互換獎學金(中俄政府獎學金)遴選啟動

    根據《中華人民共和國教育部和俄羅斯聯邦教育科學部教育合作協議》并與俄羅斯人文合作署達成一致,受教育部委托,2023年國家留學基金委繼續選派留學人員到俄羅斯高等院校學習、進修或從事科研工作。 2023年度中俄政府獎學金網上申報時間為2023年2月6-16日,申請人須登錄“國家公派留學管理信息平臺”

    Park-Systems正式開通中文網站

    ??? ??? ????????? ??? Park Systems 是一家高起點的原子力顯微鏡領軍企業,長期以來一直與歐美的知名高校和科研院所保持著密切的合作。隨著中國技術的騰飛,Park Systems 與國內的聯系不斷加強。為了更好的服務于國內客戶,Park Syst

    不忘初心,砥礪前行——Park原子力顯微鏡成長史

      Park公司簡介:   帕克原子力顯微鏡(Park Systems,以下稱Park)是一家專門從事納米設備測量的公司。Park致力于新技術開發,始終是納米顯微鏡和計量學領域的創新者。Park在AFM技術發展中發揮著舉足輕重的作用,制造和銷售具有全自動化軟件且使用方便的高精度原子力顯微鏡(AFM)

    原子力顯微鏡(AFM)的原理

    原子力顯微鏡(AFM)的基本原理是:將一個對微弱力極敏感的微懸臂一端固定,另一端有一微小的針尖,針尖與樣品表面輕輕接觸,由于針尖尖端原子與樣品表面原子間存在極微弱的排斥力,通過在掃描時控制這種力的恒定,帶有針尖的微懸臂將對應于針尖與樣品表面原子間作用力的等位面而在垂直于樣品的表面方向起伏運動。選擇原

    原子力顯微鏡(AFM)的原理

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    原子力顯微鏡(AFM)的原理

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    20點直播|鄭州大學、西湖大學等三位專家主旨報告

    直播時間:2024年4月23日(周二)20:00-22:00直播平臺:科學網APPhttps://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325026340003774489(科學網微博直播間鏈接)科學網微博科學網視頻號北京時間4月23日晚八點,iCANX Youth

    原子力顯微鏡的原理及其應用

    原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope,AFM)基本原理:將一個隊微弱力極敏感的微懸臂一端固定,另一端有一個微小的針尖,其尖端原子與樣品表面原子間存在及極微弱的排斥力,利用光學檢測法或隧道電流檢測法,通過測量針尖與樣品表面原子間的作用力獲得樣品表面形貌的三維信息。可用來研究包括

    原子力顯微鏡的原理及其應用

    原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope,AFM)基本原理:將一個隊微弱力極敏感的微懸臂一端固定,另一端有一個微小的針尖,其尖端原子與樣品表面原子間存在及極微弱的排斥力,利用光學檢測法或隧道電流檢測法,通過測量針尖與樣品表面原子間的作用力獲得樣品表面形貌的三維信息。可用來研究包括

    AFM形態結構

    形態結構  作為新興的形態結構成像技術,AFM實現了對接近自然生理條件下生物樣品的觀察。這主要由于它具備以下幾個特點:  1).與掃描電鏡和透射電鏡這些高分辨的觀測技術相比,樣品制備過程簡便,可以不需染色、包埋、電鍍、電子束的照射等處理過程;  2).除對大氣中干燥固定后樣品的觀察外,還能對液體中樣

    AFM應用實例

    應用實例?? 1.應用于紙張質量檢驗。 2.應用于陶瓷膜表面形貌分析。 3.評定材料納米尺度表面形貌特征? 原子力顯微鏡是以掃描隧道顯微鏡基本原理發展起來的掃描探針顯微鏡。原子力顯微鏡的出現無疑為納米科技的發展起到了推動作用。以原子力顯微鏡為代表的掃描探針顯微鏡是利用一種小探針在樣品表面上掃描,從而

    AFM工作原理

    AFM工作原理?????????將一個對微弱力極敏感的微懸臂一端固定,另一端有一個微小的針尖,其尖端原子與樣品表面原子間存在及極微弱的排斥力,利用光學檢測法或隧道電流檢測法,通過測量針尖與樣品表面原子間的作用力獲得樣品表面形貌的三維信息。圖1 AFM?工作原理示意圖?下面,我們以激光檢測原子力顯微鏡

    AFM簡談

    原子力顯微鏡(AFM)雖然名字里有“顯微鏡”三個字,但它并不像光學顯微鏡和電子顯微鏡那樣能“看”微觀下的物體,而是通過一根小小的探針來間接地感知物體表面的結構,得到樣品表面的三維形貌圖象,并可對三維形貌圖象進行粗糙度計算、厚AFM主要由帶針尖的微懸臂、微懸臂運動檢測裝置、監控其運動的反饋回路、使樣品

    AFM位置檢測

    位置檢測部分主要是由激光和激光檢測系統組成。而反饋系統中主要包含一系列的壓電陶瓷管。壓電陶瓷是一種性能奇特的材料,當在壓電陶瓷對稱的兩個端面加上電壓時,壓電陶瓷會按特定的方向伸長或縮短。而伸長或縮短的尺寸與所加的電壓的大小成線性關系。即可以通過改變電壓來控制壓電陶瓷的微小伸縮。通常把三個分別代表X,

    AFM磁學測量

    磁學測量磁性納米結構和材料在高密度磁存儲、自旋電子學等領域有著廣泛的應用前景,高空間分辨的磁成像和磁測量技術將有利于推動磁性納米結構和材料的研究。基于掃描探針及其相關技術,發展出一系列納米磁性成像與測量的技術和方法,包括磁力顯微術、磁交換力顯微術、掃描霍爾顯微術、掃描超導量子干涉器件顯微術、掃描磁共

    AFM熱學測量

    熱學測量目前,微納米尺度下的熱物性研究受到了極大的挑戰:一方面,許多熱物性的基礎概念性問題不清楚,如微觀尺度下非平衡態的溫度如何定義等;另一方面,傳統測試系統由于自身精度限制,很多熱物性參數都無法直接測量,因此,無論是微納尺度下熱傳導等的理論機制研究,還是微納電子學和能源器件中的熱傳導、熱耗散、熱轉

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