
二维材料(如石墨烯、过渡金属硫族化合物等)凭借原子级厚度下的独特电学、光学与力学性能,成为材料科学领域的研究热点。然而,将二维材料从生长基底精准转移至目标基底,是制约其从实验室走向应用的关键环节之一。传统转移方法常面临定位精度不足、材料损伤率高、过程不可视等问题,难以满足高精度研究需求。艾博纳(ABN)推出的E1-M高分辨二维材料金相显微转移系统,通过金相显微观测与精密转移操控的有机结合,为这一挑战提供了系统化解决方案。
一、技术核心:三维度突破转移瓶颈
E1-M系统的创新之处在于将“可视化观测”“精密操控”“智能辅助”三大功能深度集成,从根本上解决传统转移的痛点。
1. 亚微米级实时金相观测
系统配备长工作距离金相显微模块,支持50倍至200倍连续变倍观测,结合高信噪比CMOS成像单元,可清晰呈现二维材料的层状结构、边缘缺陷及表面吸附物。转移过程中,操作人员能实时追踪材料位置与状态,避免了传统转移依赖经验的盲目操作——例如,对单层MoS₂的边缘定位精度可达0.5微米以内,确保转移时材料与目标基底的精准对齐。
2. 10nm级精密运动控制
系统集成XYZ三轴压电陶瓷驱动位移台,位移分辨率达10nm,可实现微米级的精准定位。微操作臂具备±15°倾斜调节功能,配合真空吸附模块与温控单元(室温至150℃可调),适配不同材料的转移需求:对热敏感的黑磷材料采用低温转移模式,减少热应力损伤;对高粘附性的石墨烯则通过精准压力控制,实现无损拾取与放置。
3. 智能算法辅助转移决策
内置基于机器视觉的材料识别算法,可自动检测二维材料的边界、尺寸及特征点,快速生成最优转移路径。系统还能记录转移过程中的关键参数(如位移量、压力值、温度曲线),形成可追溯的实验数据,为后续研究的重复与优化提供支持——例如,针对异质结堆叠需求,算法可自动计算不同材料的对齐角度,提升堆叠效率。
二、应用场景:覆盖前沿研究全链条
E1-M系统的应用已延伸至二维材料研究的多个关键环节:
异质结构备:实现石墨烯与MoS₂的精准堆叠,构建具有高效电荷分离能力的光电异质结;
柔性器件研发:将二维材料转移至聚酰亚胺基底,保证材料完整性与器件柔韧性;
表征前处理:转移后的材料可直接用于原子力显微镜(AFM)或透射电子显微镜(TEM)表征,减少二次转移带来的损伤。
三、 技术积淀:艾博纳的精密制造基因
作为专注于精密光学与微操控设备的企业,艾博纳在金相显微、精密运动控制领域积累了多年技术经验。E1-M系统的研发团队结合二维材料研究的实际需求,对光学系统分辨率、运动控制精度、算法适配性进行了多轮优化,每一项功能均经过实验室验证——例如,针对转移过程中的材料褶皱问题,团队通过优化吸附压力与温控曲线,将褶皱率降低至5%以下。
结语
E1-M高分辨二维材料金相显微转移系统的推出,为二维材料研究提供了高效、精准的工具,助力科研人员突破转移技术瓶颈。未来,艾博纳将继续聚焦科研领域的实际需求,持续优化产品性能,为二维材料在电子、光电、能源等领域的应用探索提供技术支撑。
艾博纳微纳米科技有限公司是一家位于苏州市相城区(Medpark)和江苏省淮安市的高科技企业,成立于2022年8月。公司专注于高端光学科学仪器和医学成像设备的研发、制造与销售。
其产品涵盖显微成像解决方案、真空与镀膜技术以及光学元件,产品范围从基础光学显微镜到先进的纳米级三维成像显微镜。
公司还致力于新一代人工智能驱动的科学设备研发,聚焦于纳米尺度二维材料电子器件(如石墨烯芯片)的应用研究,并结合诺贝尔奖获奖技术进行创新探索。
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