Мікроскопічні інструменти
Скануюча тунельна мікроскопія (STM)
Принцип роботи: Використання тунельного струму між зондом та зразком
Роздільна здатність: Атомарний рівень (0.1 нм)
Застосування: Визначення поверхневої структури, маніпуляції з атомами
Обмеження: Працює тільки з провідними зразками
Атомно-силова мікроскопія (AFM)
Принцип роботи: Вимірювання сили взаємодії між зондом та поверхнею
Роздільна здатність: Нано- та субнанометровий рівень
Застосування: Топографія поверхні, механічні властивості
Переваги: Працює з будь-якими матеріалами
Просвітна електронна мікроскопія (TEM)
Роздільна здатність: До 0.05 нм
Застосування: Кристалічна структура, хімічний аналіз
Режими роботи: Високої роздільної здатності, скануючий
Підготовка зразків: Ультратонкі зрізи
Літографічні системи
Електронна літографія (EBL)
Принцип: Фокусований пучок електронів для створення паттернів
Роздільна здатність: До 10 нм
Застосування: Наноелектроніка, нанофотоніка
Обмеження: Низька продуктивність, висока вартість
Іонна літографія
Фокусований іонний пучок (FIB): Точне механічне оброблення
Іонно-променева літографія: Створення паттернів на резисті
Роздільна здатність: До 5 нм
Застосування: Прототипування, ремонт мікросхем
Наноімпринт літографія (NIL)
Принцип: Механічне відтискування наноматриці
Роздільна здатність: До 5 нм
Переваги: Висока продуктивність, низька вартість
Застосування: Масове виробництво наноструктур
Маніпуляційні системи
Нанороботи та маніпулятори
П'єзоелектричні маніпулятори: Точне позиціонування з нанометровою точністю
Мікророботи: Автономні системи для нанооперацій
Оптичні пінцети: Маніпуляції з частинками за допомогою лазера
Магнітні маніпулятори: Контроль за магнітними наночастинками
Системи самосборки
Молекулярна самосборка: Автоматичне формування структур
ДНК-орігамі: Програмована самосборка з ДНК
Блок-кополімери: Самосборка в періодичні структури
Колоїдна самосборка: Формування кристалічних структур
Аналітичне обладнання
Спектроскопічні методи
Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (XPS): Хімічний склад поверхні
Енергодисперсійна спектроскопія (EDS): Елементний аналіз
Раманівська спектроскопія: Молекулярна структура
Інфрачервона спектроскопія (IR): Функціональні групи
Дифракційні методи
Рентгенівська дифракція (XRD): Кристалічна структура
Нейтронна дифракція: Атомні позиції та магнітні властивості
Електронна дифракція: Структура наночастинок
Системи синтезу
Хімічний синтез
Реактори високого тиску: Гідротермальний синтез
Мікроволнові реактори: Швидкий нагрів
Плазмові реактори: Синтез в плазмі
Сольвотермальні системи: Контрольований синтез
Фізичний синтез
Лазерні системи: Абляція та синтез
Дугові системи: Випаровування матеріалів
Спалахові системи: Термічне розпилення
Механічні млини: Бал-міллінг
Системи контролю якості
Метрологічне обладнання
Калібрувальні стандарти: Еталонні зразки
Системи контролю чистоти: Моніторинг забруднень
Температурний контроль: Стабілізація умов
Вібраційна ізоляція: Захист від зовнішніх впливів
Автоматизація
Роботизовані системи: Автоматичне управління
Системи контролю процесів: Моніторинг параметрів
Бази даних: Зберігання результатів
Штучний інтелект: Оптимізація процесів
Спеціалізовані приміщення
Чисті кімнати
Клас чистоти: ISO 1-9 залежно від вимог
Фільтрація повітря: HEPA та ULPA фільтри
Контроль температури: ±0.1°C точність
Контроль вологості: 45±5% відносна вологість
Вібраційна ізоляція
Активна ізоляція: Компенсація вібрацій
Пасивна ізоляція: Пружинні системи
Акустична ізоляція: Зменшення шуму
Магнітна ізоляція: Захист від електромагнітних полів
Спробуйте наживо
Усе, що вище, працює прямо у вашому браузері — відкрийте Brownian Motion — Nanoparticle Diffusion Simulator і змінюйте параметри під час роботи. Нічого не встановлюється, нічого не завантажується на сервер, уся модель живе в одній вкладці.
▶ Відкрити симуляцію Brownian Motion — Nanoparticle Diffusion Simulator