クロスビームFIBによる断面観察
FIB加工をリアルタイムで観察しながら断面観察が可能です。
半導体デバイス、MEMS、TFTなどナノスケールの精度で製造される エレクトロニクス製品の構造解析を行うための新たな手法: クロスビームFIBにより断面観察をご提案いたします。
- Company:株式会社アイテス
- Price:応相談
Last Updated: Aggregation Period:2025年10月08日~2025年11月04日
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FIB加工をリアルタイムで観察しながら断面観察が可能です。
半導体デバイス、MEMS、TFTなどナノスケールの精度で製造される エレクトロニクス製品の構造解析を行うための新たな手法: クロスビームFIBにより断面観察をご提案いたします。
破断部の断面観察や、破断部の元素マップなど掲載しています!
当資料は、太陽電池モジュールの断面観察についてご紹介しています。 冷熱衝撃試験を行なった太陽電池モジュールを検査し、異常が特定された 箇所の断面観察を行なったところ、インタコネクタ半田付け部が破断している ことが確認されました。 【掲載内容】 ■破断部の断面観察 ■破断部の元素マップ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
装置による見え方の違いやサンプル角度による見え方の違いや光源などをご紹介!
ウィスカは、はんだ付け部や部品リード部に発生するものと思われがちですが、 平面部品のめっき表面からもウィスカは発生します。 観察するにはちょっとしたコツが必要なのです。 当資料では、装置による見え方の違いをはじめ、サンプル角度による 見え方の違いや光源やレンズ角度による見え方の違いについて掲載しています。 【掲載内容】 ■装置による見え方の違い ■サンプル角度による見え方の違い ■光源やレンズ角度による見え方の違い ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
一長一短な特長があるためサンプル形態や観察範囲、目的などに応じて選択する必要があります!
当社にて、A社製のVRゴーグルに付随のCMOSイメージセンサ部品について、 部品状態のまま機械研磨にて断面を作製し、CMOSセンサ部品の構造観察を 行いました。 センサ部品構造及びセンサ表面観察では、ガラスフィルタを取り除き CMOSセンサ表面を観察すると、カラーフィルタの配置がベイヤーフィルタと 言われる配置であることが観察されました。 断面作製方法には機械研磨の他、FIBやCPなどイオンビームで加工する方法や ミクロトーム法などがあります。相談は無料ですので、断面作製方法に 迷ったらお気軽にご連絡ください。 【概要】 ■センサ部品構造及びセンサ表面観察 ■機械研磨による断面作製 ■センサチップ表層のSEM観察 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
BCAの断面解析とX線透過観察
BGA・CSPやCOC微小なバンプや特殊なセンサー、 内蔵部品基板の指定箇所の断面研磨を X線観察により可能にしました。 【特徴】 ○一直線に並んだバンプを均一で水平な研磨に仕上げている顕微鏡の焦点を変えることなく観察が出来ます。 ○BGA等の小さな隙間に樹脂を完全に充填し、汚れ・ダレ・伸びのない断面試料を提供します。 ○X線透過装置は焦点寸法0.25?mによる微細なポイントの設定が可能で、130万画素検出器で動画撮影も出来ます。 ・詳細はお問い合わせ下さい
SEM像の3D化でリークパスを確認
裏面エミッション顕微鏡でリーク箇所を特定したSiCトランジスタについて、Slice&Viewによる断面SEM観察を行いました。Slice&Viewでは、リーク箇所周辺から数十nmオーダーのピッチで断面観察を行うことにより、リーク箇所を逃さず画像として捉えることが可能です。SEM画像を3D化することでリークパスを確認することができます。 測定法:Slice&View・EMS 製品分野:パワーデバイス 分析目的:故障解析・不良解析・製品調査 詳しくは資料をダウンロード、またはお問い合わせください。
幅広いズーム機能を搭載!高性能卓上・ハンディ兼用型血流観察装置
血流観察装置『Bscan-Pro』は、幅広いズーム機能を搭載した 「無接触方式」の顕微鏡タイプの血流スコープです。 指先の血流観察はもちろんのこと、専用台から取り外し ハンディー操作ができます。 肌・頭皮や毛髪など体のすべての観察を可能とした 卓上・ハンディー兼用の本格的マイクロスコープです。 【特長】 ■無採血の安心チェック ■ズームにより幅広い用途に対応 ■総重量450g以下の軽量・小型化 ■メンテナンスフリー ■高品質画像で体の全部位観察可 詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
血流が見えるから効果をより実感できる!難しい操作や採血不要
当社で取り扱う、『血流スコープサラミール』をご紹介します。 指を置くだけで採血することなく簡単に血流を見ることができるので、 実際に血行が良くなったことを感覚だけではなく目で見て実感する ことが可能。 目で見えることで効果に対する信頼度もアップするため 日々使用している商品の効果の確認や自社商品・サービスの 効果の裏付けにお使いいただけます。 【特長】 ■採血不要&リアルタイム観察 ■簡単操作 ■頑丈な専用ケース付き ■便利なX-Yステージ ■高画質専用モニタ ■高品質低価格 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
特許取得!高圧の世界を実験室でその場観察できる最新の超小型装置
『高圧ミクロホットステージ KM-3-A-2型』は、高圧下で物質が変化する 様子を顕微鏡を通して直接観察できる超小型装置です。 液晶・高分子・材料化学・生化学・分析化学・反応化学・環境化学など 高圧下における生成消滅過程の観察測定に最適です。 【特長】 ■高圧の世界(最大300MPa-200℃)を実験室でその場観察できる ■特許取得 詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
インクの特性に合わせて波形プロファイルを自ら設計!インク吐出観察装置
『インク吐出観察装置』は、インクの飛翔状態を観察することにより、 液滴の計測や吐出の安定性を確認する装置です。 インクの特性に合わせて、波形プロファイルを自ら設計。 飛翔時間は100~200μs、液滴速度は30~40km/hrです。 【特長】 ■LED発光素子で短パルス発光 ■CCDカメラで撮影(200万画素以上) ■発光タイミング連鎖で連続吐出演出 ■波形プロファイルを自由設計 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
研究機関様向け実験装置をオーダーメイドで製作します
実験工程の省力化を実現します。 単純作業はまこと機械の装置にお任せ頂くことで、お客様は創造的作業に専念頂けます。 試験片をある一定の温度下、ある一定の時間浸漬させた後、 引き上げ、試験片の状態を観察します。 試験片セット後は自動運転となります。 ↓↓ご紹介画像・動画をご覧ください↓↓
1kVの低加速電圧で保証分解能1.6nmを実現しました
日本電子株式会社 JIB-4700F 複合ビーム加工観察装置は、形態観察、元素分析や結晶解析などの評価技術にも高い分解能と精度のニーズに応える装置です。 「インレンズショットキー電子銃」との組み合わせで、高分解能観察と高速分析が可能です。 〇特長 ・高分解能SEM観察 ・高速分析 ・高速加工 ・検出システム強化 ・三次元観察、三次元分析 ※詳細はPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
ディスプレイ一体型のスタンドアローンタイプ!バッテリー駆動11時間
『FIP-500』は、単芯から多芯(MPO)まで、様々な光コネクタ端面の全自動 検査(検出、調光、フォーカス、センタリング、撮影、合否判定、保存) に対応したハイグレードモデルの端面観察器(ファイバスコープ)です。 ディスプレイ一体型のスタンドアローンタイプで、バッテリー駆動は、 11時間となっております。 また、Bluetooth、USBでスマホ、PCへデータ転送できます。 【特長】 ■端面検査の全工程を自動化 (検出、調光、フォーカス、センタリング、撮影、合否判定、データ保存) ■単芯(LC、SC、FC他)、多芯(MPO)含めた様々な光コネクタに対応 ■ディスプレイ一体型のスタンドアローンタイプ ■バッテリー駆動11時間 ■Bluetooth、USBでスマホ、PCへデータ転送 ※詳しくはPDF(英語版)をダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
高輝度X線により、錠剤の吸水と崩壊開始の状態をリアルタイムに観察可能!
口腔内崩壊錠は、少量の水で崩壊することが望まれます。 そのような性質を持つ錠剤の設計や作製のためには、 吸水崩壊のメカニズム解明が重要です。 放射光施設の高輝度X線を用いることで、錠剤の吸水と 崩壊過程をリアルタイムでX線透過観察することができます。 【リアルタイムX線透過観察 概要】 ■4s:水滴が広がり徐々に吸水 ■182s:錠剤内部の一部崩壊 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
半導体や電子部品の不具合箇所の特定や、新素材の電流分布の測定に有効!
当資料では、東芝ナノアナリシス株式会社で行っている「受託分析サービス 非破壊観察」について詳しく解説しております。 磁場顕微鏡で行うプリント基板配線パターン内の電流経路観察や、 超音波顕微鏡でのウェーハ貼り合わせの密着性観察(反射法)などの 事例を多数掲載。 ご用命の際は、当社へお気軽にご相談ください。 【掲載内容】 ■磁場顕微鏡 ■超音波顕微鏡(SAM) ■3次元X線顕微鏡(X線CT) ■受託分析サービスの流れ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。