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  界達電位粒徑分析量測原理及最新應用

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不論是粒徑還是界達電位都是幫助我們觀察樣品分散效果的重要指標,我們歡迎所有對分散性量測技術有興趣的人參與,我們期待與您分享最新的技術發展與實踐經驗,並一同探討光散射量測技術的未來發展方向。
【場次1】2023/11/09 14:00~15:00

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【半導體製程中的膜厚量測技術和挑戰】


半導體製程中的膜厚 量測技術和挑戰 (1920 × 755 公釐)
 
半導體製程的膜厚度是確保製程品質和性能的關鍵因素之一,而準確測量薄膜的厚度則尤為重要。
在這個研討會中,我們將深入探討先進的膜厚量測技術,並討論在實際製程中面臨的挑戰。採用最佳實踐,並掌握未來的發展趨勢。
【場次1】2023/11/29 14:00~15:00
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18Feb.2022
粒徑界達電位

【界達電位粒徑分析儀】不同官能基的奈米纖維界達電位量測

奈米纖維的界達電位

奈米纖維是指將天然纖維經過化學、機械式處理將其製成奈米級的生質素材纖維。 具有輕量、高強度、高透明度等優點,且因為是天然纖維,可經由自然分解的一種環保素材。
先進的奈米纖維技術預計被大量使用於汽車零件等複合材料、醫療、化妝品、食品等材等領域。
要發揮奈米纖維的特性,進行化學修飾,添加於各種材料的時候,使其均一分散是非常重要的。
這次以界達電位粒徑分析儀ELSZ量測草野作工株式会社所提供的發酵奈米纖維[CM-NFBC、HP-NFBC]樣品。
 

不同官能基影響界達電位的結果

改變pH值進行界達電位量測,可以看到不同化學修飾方法特性也不同。

CM-NFBC相較於HP-NFBC比較起來,除了pH2的點外,絕對值皆比較大。
從結構來看CM-NFBC表面有較多親水基、相比起來HP-NFBC雖然有一部份親水基,但是有更多的疏水基結合影響下,是造成界達電位不同的原因。
HP-NFBC相較起來pH12、13界達電位絕對值較小,使分散安定性下降,推測為離子強度較強的影響。

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