⚡️В Колледже электроники и информатики в Зеленограде открыли лабораторию зондовой и оптической микроскопии
Новая лаборатория открылась 26 февраля в Колледже электроники и информатики НИУ МИЭТ в Зеленограде. Теперь студенты смогут изучать основы зондовой и оптической микроскопии на современном оборудовании.
Приборы линейки NTEGRA изготовлены в России. Они позволят не только проводить практические занятия по различным учебным дисциплинам, изучать принципы работы сканирующих зондовых и оптических микроскопов, методики измерения и анализа нано- и микромасштабных структур, но и заниматься собственными исследованиями.
Лаборатория появилась благодаря сотрудничеству НИУ МИЭТ с индустриальным партнёром «Активная Фотоника» при поддержке компании «НОВА СПб».
- признался на церемонии открытия лаборатории руководитель компании «Активная Фотоника» Дмитрий Козодаев.
С новой лабораторией связывает большие ожидания директор колледжа Светлана Николаевна Литвинова:
Лаборатория оборудована четырьмя приборами линейки NTEGRA со сменными АСМ и СТМ головками и оптической системой визуализации.
Колледж также получил комплект учебников «Основы сканирующей зондовой микроскопии».
Новая лаборатория открылась 26 февраля в Колледже электроники и информатики НИУ МИЭТ в Зеленограде. Теперь студенты смогут изучать основы зондовой и оптической микроскопии на современном оборудовании.
Приборы линейки NTEGRA изготовлены в России. Они позволят не только проводить практические занятия по различным учебным дисциплинам, изучать принципы работы сканирующих зондовых и оптических микроскопов, методики измерения и анализа нано- и микромасштабных структур, но и заниматься собственными исследованиями.
Лаборатория появилась благодаря сотрудничеству НИУ МИЭТ с индустриальным партнёром «Активная Фотоника» при поддержке компании «НОВА СПб».
Для нас это знаковое событие
- признался на церемонии открытия лаборатории руководитель компании «Активная Фотоника» Дмитрий Козодаев.
С новой лабораторией связывает большие ожидания директор колледжа Светлана Николаевна Литвинова:
Лаборатория - это то место, где студенты учатся очень важным профессиональным навыкам. Они учатся измерять, учатся делать выводы, учатся понимать, как идет процесс зондовой микроскопии, оптической микроскопии, какие параметры изделий электроники они могут измерить, какие дефекты в интегральных микросхемах они могут увидеть, что им необходимо сделать, чтобы изделие было качественным и работало эффективно. И вот этот контроль, испытание изделий микроэлектроники - основа любых техпроцессов.
Лаборатория оборудована четырьмя приборами линейки NTEGRA со сменными АСМ и СТМ головками и оптической системой визуализации.
Колледж также получил комплект учебников «Основы сканирующей зондовой микроскопии».
🔥15❤6👍6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17🥰3❤🔥2👍2
Участвуйте в конкурсе субсидий из федерального бюджета для развития научных центров мирового уровня!
Срок подачи заявок до 29 марта 2026 года!
Мы рады предложить вам современные решения для исследований в области сканирующей зондовой микроскопии, 3D конфокальной рамановской и флюоресцентной микроспектроскопии для решения фундаментальных и прикладных научных задач, в том числе контрольно-измерительное, аналитическое и технологическое оборудование для микроэлектроники.
Продукция компании включает профилометры, установки оптической инспекции, установки АСМ для измерения вертикальных стенок и размеров структур сложного профиля, зондовые станции. Все оборудование производится в городе Зеленоград, Россия.
+7 499 390 66 78,
info@active-photon.com
Срок подачи заявок до 29 марта 2026 года!
Мы рады предложить вам современные решения для исследований в области сканирующей зондовой микроскопии, 3D конфокальной рамановской и флюоресцентной микроспектроскопии для решения фундаментальных и прикладных научных задач, в том числе контрольно-измерительное, аналитическое и технологическое оборудование для микроэлектроники.
Продукция компании включает профилометры, установки оптической инспекции, установки АСМ для измерения вертикальных стенок и размеров структур сложного профиля, зондовые станции. Все оборудование производится в городе Зеленоград, Россия.
+7 499 390 66 78,
info@active-photon.com
👍5🔥4👏2❤1🤡1
⚡26 марта новая лекция в Центре зондовой микроскопии "AFM Centre" (ГК "НТ-МДТ") на базе ИТМО!
🔹 Тема: «Комбинационное (Рамановское) рассеяние света в магнетиках и сильных магнитных полях».
🔹 Лектор: Михаил Алексеевич Просников, к.ф.-м.н., научный сотрудник, Международная лаборатория квантовой оптоэлектроники, НИУ «Высшая школа экономики»
📍Дата: 26 марта, 17:00 (Мск)
📍Место проведения: Университет ИТМО, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, 2 этаж, аудитория 2221/2, ЦЗМ AFM Centre.
📍Формы участия: очно или онлайн, участие бесплатное, регистрация обязательна!
🎯 Регистрация здесь!
✅ Для просмотра онлайн-трансляции зарегистрируйтесь, и мы пришлем вам ссылку в день лекции за 5 минут до начала (традиционно продублируем ее на канале).
✅ Напоминаем, всем гостям ВУЗа необходимо обязательно оставить полные данные для оформления пропуска. Мы вас встретим внизу и проводим до нашего центра.
🤗 До встречи!
🔹 Тема: «Комбинационное (Рамановское) рассеяние света в магнетиках и сильных магнитных полях».
🔹 Лектор: Михаил Алексеевич Просников, к.ф.-м.н., научный сотрудник, Международная лаборатория квантовой оптоэлектроники, НИУ «Высшая школа экономики»
📍Дата: 26 марта, 17:00 (Мск)
📍Место проведения: Университет ИТМО, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, 2 этаж, аудитория 2221/2, ЦЗМ AFM Centre.
📍Формы участия: очно или онлайн, участие бесплатное, регистрация обязательна!
🎯 Регистрация здесь!
✅ Для просмотра онлайн-трансляции зарегистрируйтесь, и мы пришлем вам ссылку в день лекции за 5 минут до начала (традиционно продублируем ее на канале).
✅ Напоминаем, всем гостям ВУЗа необходимо обязательно оставить полные данные для оформления пропуска. Мы вас встретим внизу и проводим до нашего центра.
🤗 До встречи!
🔥9❤5🎉3
🇷🇺 Этот документ подтверждает, что прибор произведен в России, и обязателен для участия в госзакупках и тендерах, доказывая выполнение требований к импортозамещению.
🇷🇺 Сертификат СТ-1, подтверждающий российское происхождение продукции, является важным условием для приобретения наукоемкого оборудования на деньги, получаемые предприятиями, научными и учебными организациями от государства в виде грантов и субсидий. Это позволяет им эффективно обновлять свою приборную базу, экономя собственные средства.
🔺LS RamBo 620 можно использовать в разных областях науки и техники - в фармацевтике, медицине, химии, производстве электроники и микроэлектроники, в полупроводниковой промышленности. Благодаря субмикронному разрешению современных конфокальных микроскопов их активно используют в исследованиях в области микро- и наноэлектроники.
📌 Сертификат продукции российского происхождения
📌 Выписка из реестра российской продукции 10799256
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍4🙏3❤1
Друзья, если вы пропустили лекцию о квазикристаллических и апериодических структурах, делимся фото и дублируем ссылку на запись.
Приятного просмотра ☺️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍8🔥5
Наноэлектроника, фотоника и новые кадры: Россия обновляет систему подготовки для технологического суверенитета
🔹 Правительство РФ утвердило стратегический перечень профессий и специальностей, необходимых для достижения технологического суверенитета и лидерства страны. Это решение стало важным этапом исполнения государственной программы подготовки высококвалифицированных кадров, инициированной Президентом.
🔹 В обновленный список вошло свыше 500 направлений, система подготовки по которым будет существенно трансформирована, чтобы соответствовать актуальным запросам экономики. Ключевой акцент сделан на подготовке специалистов, способных обеспечить высокотехнологичное развитие государства. Особое внимание в новом перечне уделено областям, составляющим фундамент современной промышленности. Это, например:
- Электроника и наноэлектроника: подготовка кадров для создания современной элементной базы, проектирования микросхем и развития полупроводниковых технологий.
- Фотоника: развитие перспективного направления, связанного с использованием световых квантов для передачи и обработки информации, что критически важно для высокоскоростных систем связи и сенсорики. - Радиотехника и системы связи: формирование специалистов для развития инфраструктуры передачи данных и обеспечения информационной безопасности.
Также в перечень включены такие критически значимые направления, как информатика и вычислительная техника, криптография, мехатроника, робототехника, биотехнологии, ядерная энергетика, а также авиационная и ракетно-космическая промышленность.
🔹 Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что адаптация системы образования под требования реального сектора экономики — приоритетная задача. Обновление учебных программ позволит насытить рынок труда специалистами, обладающими компетенциями, которые необходимыми для технологической независимости страны в условиях глобальной конкуренции.
🔹 Правительство РФ утвердило стратегический перечень профессий и специальностей, необходимых для достижения технологического суверенитета и лидерства страны. Это решение стало важным этапом исполнения государственной программы подготовки высококвалифицированных кадров, инициированной Президентом.
🔹 В обновленный список вошло свыше 500 направлений, система подготовки по которым будет существенно трансформирована, чтобы соответствовать актуальным запросам экономики. Ключевой акцент сделан на подготовке специалистов, способных обеспечить высокотехнологичное развитие государства. Особое внимание в новом перечне уделено областям, составляющим фундамент современной промышленности. Это, например:
- Электроника и наноэлектроника: подготовка кадров для создания современной элементной базы, проектирования микросхем и развития полупроводниковых технологий.
- Фотоника: развитие перспективного направления, связанного с использованием световых квантов для передачи и обработки информации, что критически важно для высокоскоростных систем связи и сенсорики. - Радиотехника и системы связи: формирование специалистов для развития инфраструктуры передачи данных и обеспечения информационной безопасности.
Также в перечень включены такие критически значимые направления, как информатика и вычислительная техника, криптография, мехатроника, робототехника, биотехнологии, ядерная энергетика, а также авиационная и ракетно-космическая промышленность.
🔹 Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что адаптация системы образования под требования реального сектора экономики — приоритетная задача. Обновление учебных программ позволит насытить рынок труда специалистами, обладающими компетенциями, которые необходимыми для технологической независимости страны в условиях глобальной конкуренции.
👍8🔥6🤝1
s41563-026-02515-8 (1).pdf
8.7 MB
Делимся результатами научной работы наших коллег, выполненной на сканирующем зондовом микроскопе Ntegra MFM (НОВА Спб, Зеленоград, Россия).
"Texture-dependent all-optical switching in ferromagnetic films via stochastic nucleation of nanoscale domains".
"Оптически обусловленное переключение намагниченности в ферромагнитных плёнках, зависящее от текстуры и обусловленное стохастическим зарождением наноразмерных доменов"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤7😍2
НТ-МДТ
⚡26 марта новая лекция в Центре зондовой микроскопии "AFM Centre" (ГК "НТ-МДТ") на базе ИТМО! 🔹 Тема: «Комбинационное (Рамановское) рассеяние света в магнетиках и сильных магнитных полях». 🔹 Лектор: Михаил Алексеевич Просников, к.ф.-м.н., научный сотрудник…
Disentangling_hybrid_lattice_orbital_and_spin_dynamics_in_CoTiO.pdf
4 MB
❗️О чем поговорим на лекции в четверг?
Разделение гибридной решеточной, орбитальной и спиновой динамики в CoTiO₃ в сверхсильных магнитных полях методом Рамановской спектроскопии.
🔹 В любом кристалле существуют коллективные возбуждения - фононы (колебания атомов), в магнитоупорядоченных кристаллах также существуют магноны (спиновые волны, возбуждения магнитной подсистемы), а в системах с ионами с сильным спин-орбитальным взаимодействием - орбитоны (электронные переходы между расщеплёнными уровнями внутри ионов). Обычно их рассматривают по отдельности, но в некоторых материалах они сильно смешиваются, образуя гибридные квазичастицы – например, дважды вырожденные фононы, взаимодействуя со спин-орбитальными экситонами, приобретают магнитный момент и могут быть расщеплены в магнитном поле (эффект Зеемана для фононов). Фундаментальное понимание и управление такой гибридизацией открывает путь к новым функциональным устройствам.
🔹 Однако такие механизмы связи остаются сложными и плохо предсказуемыми. Одним из объектов для изучения такой гибридной динамики является уникальный антиферромагнетик CoTiO₃. В рассматриваемой работе методом спектроскопии комбинационного рассеяния с угловым разрешением Просников М.А. и его коллеги детально исследовали, как фононы, магноны и орбитоны взаимодействуют друг с другом.
🔹 Для этого они детально исследовали магнитную и решеточную динамику в температурном диапазоне от 4 К до 300 К – что позволило выявить аномалии при антиферромагнитном переходе (38 К). Однако основной фокус исследования был на динамике в сверхсильных магнитных полях вплоть до 30 Тл, которые дали возможность наблюдать расщепление вырожденных фононов, антикроссинг между спин-орбитальными экситонами и фононами и необычную магнитную динамику в индуцированной полем фазе.
📍Узнать подробности и задать интересующие вопросы вы сможете 26 марта в 17:00!
✅ Делимся статьей: "Disentangling hybrid lattice, orbital, and spin dynamics in CoTiO3: Raman scattering in high magnetic fields".
Разделение гибридной решеточной, орбитальной и спиновой динамики в CoTiO₃ в сверхсильных магнитных полях методом Рамановской спектроскопии.
🔹 В любом кристалле существуют коллективные возбуждения - фононы (колебания атомов), в магнитоупорядоченных кристаллах также существуют магноны (спиновые волны, возбуждения магнитной подсистемы), а в системах с ионами с сильным спин-орбитальным взаимодействием - орбитоны (электронные переходы между расщеплёнными уровнями внутри ионов). Обычно их рассматривают по отдельности, но в некоторых материалах они сильно смешиваются, образуя гибридные квазичастицы – например, дважды вырожденные фононы, взаимодействуя со спин-орбитальными экситонами, приобретают магнитный момент и могут быть расщеплены в магнитном поле (эффект Зеемана для фононов). Фундаментальное понимание и управление такой гибридизацией открывает путь к новым функциональным устройствам.
🔹 Однако такие механизмы связи остаются сложными и плохо предсказуемыми. Одним из объектов для изучения такой гибридной динамики является уникальный антиферромагнетик CoTiO₃. В рассматриваемой работе методом спектроскопии комбинационного рассеяния с угловым разрешением Просников М.А. и его коллеги детально исследовали, как фононы, магноны и орбитоны взаимодействуют друг с другом.
🔹 Для этого они детально исследовали магнитную и решеточную динамику в температурном диапазоне от 4 К до 300 К – что позволило выявить аномалии при антиферромагнитном переходе (38 К). Однако основной фокус исследования был на динамике в сверхсильных магнитных полях вплоть до 30 Тл, которые дали возможность наблюдать расщепление вырожденных фононов, антикроссинг между спин-орбитальными экситонами и фононами и необычную магнитную динамику в индуцированной полем фазе.
📍Узнать подробности и задать интересующие вопросы вы сможете 26 марта в 17:00!
✅ Делимся статьей: "Disentangling hybrid lattice, orbital, and spin dynamics in CoTiO3: Raman scattering in high magnetic fields".
👍5❤4🔥4
НТ-МДТ
⚡26 марта новая лекция в Центре зондовой микроскопии "AFM Centre" (ГК "НТ-МДТ") на базе ИТМО! 🔹 Тема: «Комбинационное (Рамановское) рассеяние света в магнетиках и сильных магнитных полях». 🔹 Лектор: Михаил Алексеевич Просников, к.ф.-м.н., научный сотрудник…
🧨 Друзья, мы начинаем через 15 минут! Присоединяйтесь!
📹 Ссылка на трансляцию: https://vkvideo.ru/video-216427956_456239064?sh=4&list=78827d59f246a51b14
Приятного просмотра!
📹 Ссылка на трансляцию: https://vkvideo.ru/video-216427956_456239064?sh=4&list=78827d59f246a51b14
Приятного просмотра!
vkvideo.ru
ВКонтакте | Добро пожаловать
ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Мы хотим, чтобы друзья, однокурсники, одноклассники, соседи и коллеги всегда оставались в контакте.
🔥3❤2
🎯 Определять химический состав стало легче и быстрее
Компания «Активная Фотоника» представила новое специализированное программное обеспечение для автоматизированного поиска и химического анализа данных, полученных методом рамановской спектроскопии. Инновационная разработка значительно упрощает идентификацию материалов, позволяя исследователям мгновенно сопоставлять результаты измерений с обширной внутренней базой.
🔹 Ключевым компонентом решения стали подготовленные библиотеки, содержащие более 45 тысяч рамановских спектров. В базу включены данные для широкого спектра неорганических и органических соединений: от минералов и полупроводников до сложных полимеров, красителей, фармацевтических препаратов, пищевых добавок и запрещенных веществ.
🔹 Программный комплекс предназначен для интеграции с современным аналитическим оборудованием, таким как микроспектрометр LS-Rambo 620. Этот прибор, использующий технологию конфокальной рамановской спектрометрии, позволяет проводить неразрушающий анализ образцов с высоким пространственным разрешением (до субмикронного уровня). Сочетание высокой чувствительности LS-Rambo 620 и мощных алгоритмов автоматизированной обработки данных от «Активной Фотоники» позволяет определять химический состав веществ с высокой точностью даже в микроскопических объемах.
Комментируя значимость разработки, руководитель направления оптических разработок компании "Активная Фотоника" Никита Толкач отметил универсальность применения системы:
Внедрение автоматизированного анализа спектров позволяет сократить время, затрачиваемое на идентификацию материалов, и минимизирует влияние человеческого фактора при интерпретации сложных спектральных данных. Разработка «Активной Фотоники» является важным шагом в развитии отечественных аналитических инструментов для высокотехнологичных отраслей.
Компания «Активная Фотоника» представила новое специализированное программное обеспечение для автоматизированного поиска и химического анализа данных, полученных методом рамановской спектроскопии. Инновационная разработка значительно упрощает идентификацию материалов, позволяя исследователям мгновенно сопоставлять результаты измерений с обширной внутренней базой.
🔹 Ключевым компонентом решения стали подготовленные библиотеки, содержащие более 45 тысяч рамановских спектров. В базу включены данные для широкого спектра неорганических и органических соединений: от минералов и полупроводников до сложных полимеров, красителей, фармацевтических препаратов, пищевых добавок и запрещенных веществ.
🔹 Программный комплекс предназначен для интеграции с современным аналитическим оборудованием, таким как микроспектрометр LS-Rambo 620. Этот прибор, использующий технологию конфокальной рамановской спектрометрии, позволяет проводить неразрушающий анализ образцов с высоким пространственным разрешением (до субмикронного уровня). Сочетание высокой чувствительности LS-Rambo 620 и мощных алгоритмов автоматизированной обработки данных от «Активной Фотоники» позволяет определять химический состав веществ с высокой точностью даже в микроскопических объемах.
Комментируя значимость разработки, руководитель направления оптических разработок компании "Активная Фотоника" Никита Толкач отметил универсальность применения системы:
Это решение необходимо для проведения исследований, испытаний и контроля производства в самых разных областях. Оно востребовано в физике, химии, биологии, медицине и материаловедении, а также незаменимо в микроэлектронике, криминалистике, таможенном контроле, ювелирном деле и добыче полезных ископаемых. Кроме того, технология полезна в сельском хозяйстве, косметологии, фармакологии, нефтяной и пищевой промышленности — везде, где требуется быстро и достоверно установить химический состав неизвестного вещества».
Внедрение автоматизированного анализа спектров позволяет сократить время, затрачиваемое на идентификацию материалов, и минимизирует влияние человеческого фактора при интерпретации сложных спектральных данных. Разработка «Активной Фотоники» является важным шагом в развитии отечественных аналитических инструментов для высокотехнологичных отраслей.
🔥8👍5❤4🙏1
Обсудили актуальные проблемы в области физики полупроводниковых наноструктур, рентгеновской оптики и зондовой микроскопии на XXX Cимпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника».
С 9-13 марта в Нижнем Новгороде состоялся в ежегодный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», где уделяется особое внимание обсуждению транспортных, оптических свойств полупроводниковых, магнитных и сверхпроводящих наноструктур, методам их изготовления и тестирования. Мероприятие позволяет обсудить результаты исследований, полученные российскими учеными, систематизировать их и провести сравнительный анализ с достижениями зарубежных научных групп.
Специалисты Активной Фотоники участвуют в симпозиуме уже третий раз. В этому году на стенде был представлен рамановский 3D сканирующий микроспектрометр для комплексного физико-химического микроанализа LS RamBo 620 (ППРФ 719, ППРФ 878) (Производитель: ООО "Активная Фотоника", Зеленоград, Россия). Участники симпозиума имели возможность проанализировать свои образцы на российском микроспектрометре.
LS RamBo 620 можно использовать в самых разных областях науки и техники - в фармацевтике, медицине, химии, производстве электроники и микроэлектроники, в полупроводниковой промышленности.
С 9-13 марта в Нижнем Новгороде состоялся в ежегодный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», где уделяется особое внимание обсуждению транспортных, оптических свойств полупроводниковых, магнитных и сверхпроводящих наноструктур, методам их изготовления и тестирования. Мероприятие позволяет обсудить результаты исследований, полученные российскими учеными, систематизировать их и провести сравнительный анализ с достижениями зарубежных научных групп.
Специалисты Активной Фотоники участвуют в симпозиуме уже третий раз. В этому году на стенде был представлен рамановский 3D сканирующий микроспектрометр для комплексного физико-химического микроанализа LS RamBo 620 (ППРФ 719, ППРФ 878) (Производитель: ООО "Активная Фотоника", Зеленоград, Россия). Участники симпозиума имели возможность проанализировать свои образцы на российском микроспектрометре.
LS RamBo 620 можно использовать в самых разных областях науки и техники - в фармацевтике, медицине, химии, производстве электроники и микроэлектроники, в полупроводниковой промышленности.
❤8🔥5👍3
⚡️9 апреля лекция в Центре зондовой микроскопии "AFM Centre" (ГК "НТ-МДТ") на базе ИТМО!
🔹 Тема: "Исследования на наноуровне за пределами визуализации: сочетание электронной микроскопии, фотоэмиссии, Раман и СЗМ для полупроводниковых наноструктур".
🔹 Лектор: Dr. Stefano Ambrosini, Президентский Лицей «Сириус»
📍Дата: 9 апреля, 17:00 (Мск)
📍Место проведения: Университет ИТМО, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, 2 этаж, аудитория 2221/2, ЦЗМ AFM Centre.
📍Формы участия: очно или онлайн, участие бесплатное, регистрация обязательна!
🎯 Регистрация здесь!
✅ Для просмотра онлайн-трансляции зарегистрируйтесь, и мы пришлем вам ссылку в день лекции за 5 минут до начала (традиционно продублируем ее на канале).
✅ Напоминаем, всем гостям ВУЗа необходимо обязательно оставить полные данные для оформления пропуска. Мы вас встретим внизу и проводим до нашего центра.
🤗 До встречи!
🔹 Тема: "Исследования на наноуровне за пределами визуализации: сочетание электронной микроскопии, фотоэмиссии, Раман и СЗМ для полупроводниковых наноструктур".
🔹 Лектор: Dr. Stefano Ambrosini, Президентский Лицей «Сириус»
📍Дата: 9 апреля, 17:00 (Мск)
📍Место проведения: Университет ИТМО, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, 2 этаж, аудитория 2221/2, ЦЗМ AFM Centre.
📍Формы участия: очно или онлайн, участие бесплатное, регистрация обязательна!
🎯 Регистрация здесь!
✅ Для просмотра онлайн-трансляции зарегистрируйтесь, и мы пришлем вам ссылку в день лекции за 5 минут до начала (традиционно продублируем ее на канале).
✅ Напоминаем, всем гостям ВУЗа необходимо обязательно оставить полные данные для оформления пропуска. Мы вас встретим внизу и проводим до нашего центра.
🤗 До встречи!
❤9🔥5👍3
НТ-МДТ
⚡️9 апреля лекция в Центре зондовой микроскопии "AFM Centre" (ГК "НТ-МДТ") на базе ИТМО! 🔹 Тема: "Исследования на наноуровне за пределами визуализации: сочетание электронной микроскопии, фотоэмиссии, Раман и СЗМ для полупроводниковых наноструктур". 🔹 Лектор:…
Novel TEM sample preparation_Ambrosini.pdf
229.8 KB
📄 Делимся статьей нашего лектора Стефано Амброзини о методе пробоподготовки нанопроволок для ПЭМ.
Исследование образцов различными методами требует той или иной пробоподготовки. В зависимости от выбранного подхода, пробоподготовка может быть незначительной (например, простой перенос образца на столик микроскопа) или достаточно трудозатратной, включающей многочасовые механические операции, химическое травление или ионную полировку. Особенно остро эта проблема стоит в просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) нанопроволок (NW), где необходимо получить электронно-прозрачный срез толщиной менее 100 нм, сохранив при этом нативную структуру интерфейса между нанопроволокой и подложкой.
Традиционная подготовка образцов для ПЭМ основана на механической шлифовке с последующей ионной полировкой. Эти методы чрезвычайно трудоёмки – требуют часов ручной работы; сопряжены с высоким риском повреждения хрупких нанопроволок; не селективны – не различают материал нанопроволок и подложки, что приводит к артефактам.
Альтернативы, такие как напыление защитного слоя SiO₂ или вырезание ламелей сфокусированным ионным пучком (FIB), также имеют недостатки: длительность, риск имплантации ионов галлия, сильная зависимость от квалификации оператора. Таким образом, существует потребность в быстрой, малотрудоёмкой и щадящей пробоподготовке, позволяющей селективно удалить подложку, не повреждая нанопроволоки. Именно такую возможность предоставляет подход, предложенный авторами рассматриваемой статьи.
😌 До встречи на лекции уже в этот четверг!
Исследование образцов различными методами требует той или иной пробоподготовки. В зависимости от выбранного подхода, пробоподготовка может быть незначительной (например, простой перенос образца на столик микроскопа) или достаточно трудозатратной, включающей многочасовые механические операции, химическое травление или ионную полировку. Особенно остро эта проблема стоит в просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) нанопроволок (NW), где необходимо получить электронно-прозрачный срез толщиной менее 100 нм, сохранив при этом нативную структуру интерфейса между нанопроволокой и подложкой.
Традиционная подготовка образцов для ПЭМ основана на механической шлифовке с последующей ионной полировкой. Эти методы чрезвычайно трудоёмки – требуют часов ручной работы; сопряжены с высоким риском повреждения хрупких нанопроволок; не селективны – не различают материал нанопроволок и подложки, что приводит к артефактам.
Альтернативы, такие как напыление защитного слоя SiO₂ или вырезание ламелей сфокусированным ионным пучком (FIB), также имеют недостатки: длительность, риск имплантации ионов галлия, сильная зависимость от квалификации оператора. Таким образом, существует потребность в быстрой, малотрудоёмкой и щадящей пробоподготовке, позволяющей селективно удалить подложку, не повреждая нанопроволоки. Именно такую возможность предоставляет подход, предложенный авторами рассматриваемой статьи.
😌 До встречи на лекции уже в этот четверг!
👍7🔥5🙏3
НТ-МДТ
⚡️9 апреля лекция в Центре зондовой микроскопии "AFM Centre" (ГК "НТ-МДТ") на базе ИТМО! 🔹 Тема: "Исследования на наноуровне за пределами визуализации: сочетание электронной микроскопии, фотоэмиссии, Раман и СЗМ для полупроводниковых наноструктур". 🔹 Лектор:…
📹 Мы в эфире! Присоединяйтесь!
Ссылка на трансляцию: https://vkvideo.ru/video-216427956_456239066?list=ln-JpTWBuLPwf5Uy2nqfP
Приятного просмотра!
Ссылка на трансляцию: https://vkvideo.ru/video-216427956_456239066?list=ln-JpTWBuLPwf5Uy2nqfP
Приятного просмотра!
VK Видео
Dr. Stefano Ambrosini
Исследования на наноуровне за пределами визуализации: сочетание электронной микроскопии, фотоэмиссии, Раман и СЗМ для полупроводниковых наноструктур
🔥5❤4👍3
Российский научный фонд выделил четыре мегагранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых. Один из победителей – проект «Разработка технологии изготовления составных киноформных линз для рентгеновской оптики нанометрового разрешения с использованием устройства прецизионного позиционирования». Его будут выполнять на базе МИЭТ под руководством главы компании «Активная Фотоника» Дмитрия Козодаева.
За пять лет предстоит создать технологию производства составных киноформных линз. Такие линзы имеют сложный профиль, что позволяет фокусировать рентгеновское излучение с экстремальной точностью - до нанометров.
🔹В отличие от обычных линз рентгеновские линзы очень слабо преломляют свет. Технология позволяет создавать на кремнии, бериллии, алмазе или полимерах микроструктуры с особым ступенчатым, пилообразным профилем. Это заставляет рентгеновское излучение интерферировать и фокусироваться в точку размером в несколько нанометров.
Команда проекта представляет собой междисциплинарный коллектив из ученых-физиков и инженеров-практиков под руководством Дмитрия Козодаева.
🔹Составные киноформные линзы критически важны для работы современных синхротронов, разработки новых материалов и глубоких исследований в биологии и микроэлектронике, например, чтобы «рассматривать» структуру вирусов или кристаллов с разрешением, недоступным обычным микроскопам.
Читать подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥8❤4🤩4🆒1
Forwarded from Anastasiya
🏆 Петербургские школьники завоевали дипломы престижной конференции благодаря исследованиям в СЗМ-центре «Активной Фотоники».
🔹В Петербурге завершилась ХХ Всероссийская юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России – в высоких технологиях». В числе лауреатов конференции - ученики, выполнявшие свои работы в Центре зондовой микроскопии в Университете ИТМО, открытом в мае 2023 года с помощью компаний «Активная Фотоника» и «Нова СПб».
🔹Диплом II степени на секции «Химия и химические основы медицины» получил одиннадцатиклассник петербургской гимназии № 63 Семен Ващенко за работу «Комплексный физико-химический анализ силановых покрытий в гибридном режиме атомно-силовой микроскопии». Суть его исследования – поиск метода, позволяющего определять как химический состав, так и топологию поверхности в наноразрешении.
🔹Семен получил доступ к современной технике в СЗМ-центре через программы Университета ИТМО для старшеклассников, он занимается по направлению «Инфохимия». Школьники под руководством сотрудников центра проводят самостоятельные исследования на оборудовании, предоставленном компаниями «Активная фотоника» и «Нова СПб».
🔹Еще одна обладательница диплома конференции Лидия Зайцева. Она учится в 10-м классе петербургского лицея № 393. Ее доклад был посвящен разработке биосовместимых покрытий на основе гидроксиапатита с контролируемыми свойствами для клеточного роста. Для исследования материалов, полученных в результате синтеза, она использовала различные методы, в том числе флуоресцентную микроскопию в СЗМ-центре ИТМО.
✔️ Кроме Университета ИТМО, молодежные центры сканирующей зондовой микроскопии компаний «Активная Фотоника» и «Нова СПб» действуют в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) и в колледже электроники и информатики Московского института электронной техники (МИЭТ).
Читать подробнее
🔹В Петербурге завершилась ХХ Всероссийская юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России – в высоких технологиях». В числе лауреатов конференции - ученики, выполнявшие свои работы в Центре зондовой микроскопии в Университете ИТМО, открытом в мае 2023 года с помощью компаний «Активная Фотоника» и «Нова СПб».
🔹Диплом II степени на секции «Химия и химические основы медицины» получил одиннадцатиклассник петербургской гимназии № 63 Семен Ващенко за работу «Комплексный физико-химический анализ силановых покрытий в гибридном режиме атомно-силовой микроскопии». Суть его исследования – поиск метода, позволяющего определять как химический состав, так и топологию поверхности в наноразрешении.
🔹Семен получил доступ к современной технике в СЗМ-центре через программы Университета ИТМО для старшеклассников, он занимается по направлению «Инфохимия». Школьники под руководством сотрудников центра проводят самостоятельные исследования на оборудовании, предоставленном компаниями «Активная фотоника» и «Нова СПб».
🔹Еще одна обладательница диплома конференции Лидия Зайцева. Она учится в 10-м классе петербургского лицея № 393. Ее доклад был посвящен разработке биосовместимых покрытий на основе гидроксиапатита с контролируемыми свойствами для клеточного роста. Для исследования материалов, полученных в результате синтеза, она использовала различные методы, в том числе флуоресцентную микроскопию в СЗМ-центре ИТМО.
Читать подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤5👍5