⁉ Спрашивали? Отвечаем!
Поверхностная пористость по АСМ ---> разобрали в карточках!
Поверхностная пористость по АСМ ---> разобрали в карточках!
👍11🔥4❤3
НТ-МДТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹 Система мгновенно отслеживает малейшие смещения образца по отраженному сигналу, компенсируя механические вибрации и тепловой дрейф.
🔹 Прибор монтируется через стандартный оптический порт и гарантирует стабильную резкость на протяжении многих часов работы.
🔹 Он полностью автоматизирует рутинную настройку оптики в исследовательских и промышленных комплексах, являясь самостоятельным высокотехнологичным решением для отечественного рынка и надежной альтернативой импортным аналогам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍6🎉4❤1🤩1
📍Встречаемся на выставке «Микроэлектроника-2026»!
В этом году «Активная Фотоника» будет представлена сразу на двух стендах, где мы покажем новейшие разработки и решения для исследований, измерений и контроля в микро- и наноэлектронике.
🤫 Пока не будем раскрывать все детали - в ближайших публикациях подробно расскажем, какое оборудование привезем на выставку, какие новинки представим и почему их стоит увидеть своими глазами.
Следите за нашими новостями и обязательно приходите в гости!
В этом году «Активная Фотоника» будет представлена сразу на двух стендах, где мы покажем новейшие разработки и решения для исследований, измерений и контроля в микро- и наноэлектронике.
🤫 Пока не будем раскрывать все детали - в ближайших публикациях подробно расскажем, какое оборудование привезем на выставку, какие новинки представим и почему их стоит увидеть своими глазами.
Следите за нашими новостями и обязательно приходите в гости!
🔥8🎉7🤩4
🎉 В колледже НИУ МИЭТ состоялся первый выпуск!
Поздравляем выпускников - теперь в отрасли станет еще больше квалифицированных специалистов! 💪
На торжественной церемонии выпускников Дмитрий Дроботов - коммерческий директор Активной Фотоники произнёс напутственные слова и подчеркнул, насколько важен вклад молодых специалистов в развитие отечественной микроэлектроники.
Напомним, в феврале в колледже открылась лаборатория зондовой и оптической микроскопии с современным оборудованием (NTEGRA Academia) и учебниками по микроскопии.
Хотим сказать выпускникам: не бойтесь сложных задач - именно в них рождаются самые сильные решения!🚀
Поздравляем выпускников - теперь в отрасли станет еще больше квалифицированных специалистов! 💪
На торжественной церемонии выпускников Дмитрий Дроботов - коммерческий директор Активной Фотоники произнёс напутственные слова и подчеркнул, насколько важен вклад молодых специалистов в развитие отечественной микроэлектроники.
Напомним, в феврале в колледже открылась лаборатория зондовой и оптической микроскопии с современным оборудованием (NTEGRA Academia) и учебниками по микроскопии.
Хотим сказать выпускникам: не бойтесь сложных задач - именно в них рождаются самые сильные решения!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤5🎉5
Активная Фотоника провела экскурсию для участников конференции по функциональным халькогенидам
🔹В начале июля в Зеленограде проходила II Международная конференция «Функциональные Х алькогениды: физика, технология и применение». Активная Фотоника выступила на конференции сразу с тремя докладами.
Хотя программа конференции не предусматривала экскурсию на Активную Фотонику, участники попросили ее провести.
🔹Гостей принимал коммерческий директор Дмитрий Дроботов. Он показал весь процесс создания атомно-силовых и магнитно-силовых микроскопов, профилометров, рамановских спектрометров и других современных приборов. Представители научных организаций и предприятий прошли по исследовательским лабораториям, где передовые научные идеи превращаются в реальные разработки, сборочным цехам, посмотрели работу испытательных стендов. Большой интерес вызвали лаборатории, оборудованные уже готовыми приборами, на которых проводятся исследования как для компании «Активная Фотоника», так и для сторонних организаций.
📢 Если ваша организация также хочет пройти экскурсию на нашем производстве - напишите нам, мы будем рады встрече!
🔹В начале июля в Зеленограде проходила II Международная конференция «Функциональные Х алькогениды: физика, технология и применение». Активная Фотоника выступила на конференции сразу с тремя докладами.
Хотя программа конференции не предусматривала экскурсию на Активную Фотонику, участники попросили ее провести.
🔹Гостей принимал коммерческий директор Дмитрий Дроботов. Он показал весь процесс создания атомно-силовых и магнитно-силовых микроскопов, профилометров, рамановских спектрометров и других современных приборов. Представители научных организаций и предприятий прошли по исследовательским лабораториям, где передовые научные идеи превращаются в реальные разработки, сборочным цехам, посмотрели работу испытательных стендов. Большой интерес вызвали лаборатории, оборудованные уже готовыми приборами, на которых проводятся исследования как для компании «Активная Фотоника», так и для сторонних организаций.
📢 Если ваша организация также хочет пройти экскурсию на нашем производстве - напишите нам, мы будем рады встрече!
🔥10❤3🎉3
🧨 Уже объявлен конкурс для определения получателей субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки!
❗️ Срок подачи заявок до 18 августа 2026 года!
Согласно условиям конкурсного отбора при 70% объеме привлекаемых средств на закупку оборудования с российским происхождением, вы получаете 100 проходных баллов (15% весового коэффициента).
Мы рады предложить вам современные решения для исследований в области сканирующей зондовой микроскопии, конфокальной рамановской и флюоресцентной микроскопии и спектроскопии для решения фундаментальных и прикладных научных задач.
Наше оборудование подходит для исследований и количественных измерений в микро- и наномасштабах в экспериментах любого уровня сложности в задачах физики, химии, материаловедения, науках о жизни.
☝🏼Все оборудование производится в городе Зеленоград, Россия.
Согласно условиям конкурсного отбора при 70% объеме привлекаемых средств на закупку оборудования с российским происхождением, вы получаете 100 проходных баллов (15% весового коэффициента).
Мы рады предложить вам современные решения для исследований в области сканирующей зондовой микроскопии, конфокальной рамановской и флюоресцентной микроскопии и спектроскопии для решения фундаментальных и прикладных научных задач.
Наше оборудование подходит для исследований и количественных измерений в микро- и наномасштабах в экспериментах любого уровня сложности в задачах физики, химии, материаловедения, науках о жизни.
☝🏼Все оборудование производится в городе Зеленоград, Россия.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7😍4❤3🎉1
Российские транзисторы на арсениде галлия смогут работать в жестких режимах
Воронежский НИИ электронной техники (входит в ГК «Элемент») планирует выпуск сразу двух мощных новинок на нитриде галлия - СВЧ-транзисторы ТНГ 131005-28 и ТНГ 60005-28П. Они разработаны для усилителей мощности в аппаратуре, которой предстоит работать в жестких температурных и эксплуатационных режимах.
Оба устройства питаются от напряжения 28 В и выдают мощность 10 Вт.
ТНГ 131005-28 - первый отечественный дискретный транзистор, который уверенно работает в Ku-диапазоне на частотах вплоть до 13,5 ГГц. При этом он выдает усиление от 13 дБ и КПД до 50%. Это одни из лучших на сегодня показателей для корпусных «дискретников».
ТНГ 60005-28П - компактный транзистор в металлополимерном корпусе DFN3×3-6L пригоден для поверхностного монтажа при групповой сборке плат. Его рабочие частоты - до 6-8 ГГц.
Главный достоинство прибора - он занимает минимум места на плате без потери рабочих характеристик.
Обе модели выдерживают критические для других СВЧ-транзисторов температуры и нагрузки. На сегодня аналогичных приборов на российском рынке нет.
Источник: https://tenchat.ru/media/5703568-niiet-vyvodit-na-rynok-dve-modeli-gan-tranzistorov
Воронежский НИИ электронной техники (входит в ГК «Элемент») планирует выпуск сразу двух мощных новинок на нитриде галлия - СВЧ-транзисторы ТНГ 131005-28 и ТНГ 60005-28П. Они разработаны для усилителей мощности в аппаратуре, которой предстоит работать в жестких температурных и эксплуатационных режимах.
Оба устройства питаются от напряжения 28 В и выдают мощность 10 Вт.
ТНГ 131005-28 - первый отечественный дискретный транзистор, который уверенно работает в Ku-диапазоне на частотах вплоть до 13,5 ГГц. При этом он выдает усиление от 13 дБ и КПД до 50%. Это одни из лучших на сегодня показателей для корпусных «дискретников».
ТНГ 60005-28П - компактный транзистор в металлополимерном корпусе DFN3×3-6L пригоден для поверхностного монтажа при групповой сборке плат. Его рабочие частоты - до 6-8 ГГц.
Главный достоинство прибора - он занимает минимум места на плате без потери рабочих характеристик.
Обе модели выдерживают критические для других СВЧ-транзисторов температуры и нагрузки. На сегодня аналогичных приборов на российском рынке нет.
Источник: https://tenchat.ru/media/5703568-niiet-vyvodit-na-rynok-dve-modeli-gan-tranzistorov
👍6❤5🔥3
📄 Друзья, делимся свежей статьей наших специалистов о развитии возможностей атомно-силовой микроскопии в сочетании с функционализацией поверхности, обеспечивающей пространственное распределение кислотных и основных центров Льюиса и Брёнстеда (апротонных и протонных).
🔹В работе предложен новый гибридный подход, позволяющий исследовать тип и пространственное распределение адсорбционных центров — кислотных и основных центров Льюиса (апротонных) и Брёнстеда (протонных) — на поверхности наноматериалов с использованием методов атомно-силовой микроскопии (АСМ).
🔹Актуальность изучения центров адсорбции такого типа обусловлена тем, что центры Льюиса на твёрдых поверхностях часто представлены свободными химическими связями поверхностных атомов и проявляют электрон-донорные и электрон-акцепторные свойства. Центры Брёнстеда, в свою очередь, связаны с формированием на поверхности гидратно-гидроксильного слоя.
🔹Перестройка этих центров, происходящая под влиянием изменения технологических условий или в результате постобработки, во многом определяет функциональные свойства материалов — их сенсорные, каталитические характеристики, биосовместимость, а также характер взаимодействия с вводимой фазой при матричном синтезе и т. д.
🔹Метод основан на селективном взаимодействии в сопряжённой кислотно-основной паре, благодаря чему индикатор с определённым значением pKa избирательно адсорбируется на комплементарных ему центрах исследуемой поверхности. Такая адсорбция приводит к локальному изменению адгезионных свойств поверхности вплоть до нанометрового масштаба.
🔹Эти изменения анализируются с помощью гибридных режимов атомно-силовой микроскопии. В статье представлены экспериментальные результаты, подтверждающие работоспособность разработанного метода.
Файл в комментариях 👇🏼
🔹В работе предложен новый гибридный подход, позволяющий исследовать тип и пространственное распределение адсорбционных центров — кислотных и основных центров Льюиса (апротонных) и Брёнстеда (протонных) — на поверхности наноматериалов с использованием методов атомно-силовой микроскопии (АСМ).
🔹Актуальность изучения центров адсорбции такого типа обусловлена тем, что центры Льюиса на твёрдых поверхностях часто представлены свободными химическими связями поверхностных атомов и проявляют электрон-донорные и электрон-акцепторные свойства. Центры Брёнстеда, в свою очередь, связаны с формированием на поверхности гидратно-гидроксильного слоя.
🔹Перестройка этих центров, происходящая под влиянием изменения технологических условий или в результате постобработки, во многом определяет функциональные свойства материалов — их сенсорные, каталитические характеристики, биосовместимость, а также характер взаимодействия с вводимой фазой при матричном синтезе и т. д.
🔹Метод основан на селективном взаимодействии в сопряжённой кислотно-основной паре, благодаря чему индикатор с определённым значением pKa избирательно адсорбируется на комплементарных ему центрах исследуемой поверхности. Такая адсорбция приводит к локальному изменению адгезионных свойств поверхности вплоть до нанометрового масштаба.
🔹Эти изменения анализируются с помощью гибридных режимов атомно-силовой микроскопии. В статье представлены экспериментальные результаты, подтверждающие работоспособность разработанного метода.
Файл в комментариях 👇🏼
👍5❤4🔥4