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  • 半導(dǎo)體前端工藝FEOL刻蝕技術(shù)

    在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,前端工藝(FEOL)是構(gòu)建晶體管結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而刻蝕技術(shù)作為 FEOL 中的核心工藝之一,對半導(dǎo)體器件的性能和制造精度起著至關(guān)重要的作用。

    2025/04/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 半導(dǎo)體芯片標(biāo)準(zhǔn)單元庫的類型、選擇標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)特性

    析 ASIC 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)單元,說明 6T/9T/12T 高度含義,闡述其布局、性能面積權(quán)衡及應(yīng)用

    2025/09/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 加拿大關(guān)于準(zhǔn)許新食品添加劑“甘露糖蛋白(yeastmannoproteins)”用于抑制葡萄酒內(nèi)的晶體形成的提案

    通報號: G/SPS/N/CAN/909 ICS號: 67 發(fā)布日期: 2015-01-13 截至日期: 2015-03-23 通報成員: 加拿大 目標(biāo)和理由: 保障食品安全 內(nèi)容概述: 加拿大衛(wèi)生部食品總司完成了一項食品添加劑申請的詳細安全

    2015/09/13 更新 分類:其他 分享

  • 加拿大擬允許酵母甘露糖蛋白用于葡萄酒,黑曲霉PEG-1用于奶酪

    2015 年 7 月 27 日 ,加拿大發(fā)布 G/SPS/N/CAN/909/Add.1 通報,擬允許酵母甘露糖蛋白作為食品添加劑在葡萄酒中使用,使用的目的是抑制酒石酸氫鉀晶體的形成,最大使用限量為 0.04% 。 更多

    2015/08/12 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • X射線衍射儀(XRD)技術(shù)介紹

    X射線衍射分析技術(shù)是一種十分有效的材料分析方法,在眾多領(lǐng)域的研究和生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。本文介紹了X射線衍射的基本原理,從物相鑒定、點陣參數(shù)測定、微觀應(yīng)力測定等幾方面概述了X射線衍射技術(shù)在材料分析中的應(yīng)用。

    2016/01/06 更新 分類:實驗管理 分享

  • XRD設(shè)備及常用標(biāo)準(zhǔn)

    X-Ray Diffraction,X射線衍射。是一種通過對晶體材料進行X射線衍射,分析其衍射圖譜,獲得材料的成分、材料內(nèi)部原子或分子的結(jié)構(gòu)及形態(tài)等信息的研究手段。

    2017/07/06 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 某電廠鍋爐高溫過熱器爆管失效分析案例

    為了分析爆管發(fā)生的原因,保障鍋爐安全?穩(wěn)定地運行,筆者對該鍋爐爆管?相鄰管以及備管進行了理化性能對比試驗和評定,對內(nèi)壁氧化層和管內(nèi)沉積物進行了晶體結(jié)構(gòu)分析,并結(jié)合爆管的宏?微觀開裂特征,綜合判定了管子爆裂的裂紋性質(zhì)和失效原因。

    2019/04/30 更新 分類:檢測案例 分享

  • 材料測試技術(shù)系列之(XRD)X射線衍射儀技術(shù)

    X射線衍射儀技術(shù)(X-raydiffraction,XRD)。利用X射線在晶體中的衍射現(xiàn)象來獲得衍射后X射線信號特征,經(jīng)過處理得到衍射圖譜。分析其衍射圖譜,獲得材料的成分、材料內(nèi)部原子或分子的結(jié)構(gòu)或形態(tài)等信息的研究手段。

    2018/06/12 更新 分類:生產(chǎn)品管 分享

  • 錫須是如何影響產(chǎn)品可靠性的呢?

    什么是錫須呢?NASA已經(jīng)就錫須問題進行了多年研究,他們將其定義為可在材料外層的錫(通常為電鍍錫)表面上生長的導(dǎo)電錫晶體結(jié)構(gòu)。典型的錫須是從表面伸出來的,其形狀為很細的單絲或者頭發(fā)狀 凸出。

    2020/08/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 回復(fù)和再結(jié)晶過程的介紹

    金屬和合金經(jīng)塑性變形后,由于空位、位錯等結(jié)構(gòu)缺陷密度的增加,以及畸變能(晶體缺陷所儲存的能量)的升高將使其處于熱力學(xué)不穩(wěn)定的高自由能狀態(tài),具有自發(fā)恢復(fù)到變形前低自由能狀態(tài)的趨勢,但在室溫下,因溫度低,原子活動能力小,恢復(fù)很慢,一旦受熱,溫度較高時,原子擴散能力提高,組織、性能會發(fā)生一系列變化。

    2020/11/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享