Hoy en día, se están desarrollando y aplicando muchos nuevos materiales semiconductores y electrónicos, entre ellos materiales fotoeléctricos (células solares), materiales termoeléctricos, nuevas tecnologías de visualización, materiales orgánicos y dispositivos de alta potencia. Estos materiales tienen propiedades electrónicas y se vuelven cada vez más difíciles de medir. De hecho, el sistema actual de medición de transporte electrónico del campo magnético de corriente continua no puede medir muchos de estos materiales, porque las características electrónicas de baja movilidad de estos materiales y algunos dispositivos de alta potencia necesitan caracterizarse en condiciones de alta temperatura. Por lo tanto, estos materiales esperan un nuevo método de prueba para caracterizarse.
| Presentación del producto |
La tecnología tradicional de medición del campo magnético de corriente continua es superior a 1 cm para medir la movilidad.2El material de / vs es suficiente. Sin embargo, la caracterización de la baja movilidad de los materiales fotoeléctricos (células solares), termoeléctricos y electrónicos orgánicos es difícil. El uso de la tecnología de campo magnético DC para extraer pequeñas tensiones Hall del ruido de fondo generado con tales materiales es un desafío que puede provocar una mala repetibilidad y estabilidad de las mediciones. Para compensar las deficiencias de la tecnología tradicional de medición de campo magnético de corriente continua en la medición de materiales de baja movilidad, Lake Shore y Joyo han establecido una relación de cooperación. Esta colaboración dio a luz al sistema de medición del efecto Hall 8404, con una opción de medición del hall de campo magnético ac, con una movilidad tan baja como 0001 cm con capacidad de medición.2/Vs, Los clientes pueden medir fácilmente materiales de baja movilidad.
La medición del efecto Hall del Lago Shore 8404 en los Estados Unidos utiliza el método Vanderbilt para la prueba de muestras. es una plataforma de medición muy sólida. las opciones de medición incluyen: selección de campo magnético de ca, selección de baja temperatura, selección de alta temperatura, selección de alta resistencia, selección de canal óptico, selección de voltaje de puerta. Cuando necesite cambiar la medición de su material, puede agregar nuevas opciones según sea necesario.
| Características principales |
Movilidad de 10-3A 106cm2/ Vs
La resistencia va de 10 a 100 g
El campo magnético de corriente continua alcanza 1,69 T y el campo magnético de corriente alterna opcional alcanza 1,18 T.
Rango de temperatura de 15 k a 1273 K
| Material de campo de aplicación |
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El efecto Hall del Lago Shore 8404 en los Estados Unidos combina la tecnología de medición del efecto Hall del campo magnético DC y el campo magnético ac, por lo que es ampliamente utilizado en el campo de la investigación científica. Como componente de cambio de temperatura y módulo de medición proporcionado como opción, puede satisfacer las diversas necesidades de los usuarios y se puede seleccionar de acuerdo con la aplicación real.
Materiales fotoeléctricos y termoeléctricos
La característica principal de los materiales fotoeléctricos (células solares) y termoeléctricos es su baja movilidad, por lo que los métodos convencionales de medición del efecto Hall del campo magnético de corriente continua no pueden caracterizar este tipo de materiales, y la opción de medición del efecto Hall 8404 más el campo magnético de CA puede probar fácilmente este tipo de materiales.
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Materiales orgánicos
La movilidad de los dispositivos electrónicos orgánicos es muy baja, y el efecto Hall 8404 ofrece la oportunidad de medir los dispositivos electrónicos orgánicos, que son la base de dispositivos electrónicos impresos y flexibles, diodos orgánicos emisores de luz, materiales de células solares orgánicas.