99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

細談納米薄膜材料的特性

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:深圳市賽姆烯金科技有限 ? 作者:深圳市賽姆烯金科 ? 2022-12-13 11:41 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

納米薄膜具有納米結構的特殊性質(zhì),目前可以分為兩類:

①含有納米顆粒與原子團簇—基質(zhì)薄膜;

②納米尺寸厚度的薄膜,其厚度接近電子自由程和德拜長度(約10~100nm),可以利用其顯著的量子特性和統(tǒng)計特性組裝成新型功能器件。例如,鑲嵌有原子團的功能薄膜會在基質(zhì)中呈現(xiàn)出調(diào)制摻雜效應,該結構相當于太原子—超原子膜材料具有三維特征;納米厚度的信息存儲薄膜具有超高密度功能,這類集成器件具有驚人的信息處理能力;納米磁性多層膜具有典型的周期性調(diào)制結構,導致磁性材料的飽和磁化強度的減小或增強。對這些問題的系統(tǒng)研究具有重要的理論和應用意義。

納米薄膜是一類具有廣泛應用前景的新材料,按用途可以分為兩大類,即納米功能薄膜和納米結構薄膜。前者主要是利用納米粒子所具有的光,電、磁方面的特性,通過復合使新材料具有基體所不具備的特殊功能。后者主要是通過納米粒子復合,提高材料在機械方面的性能。由于納米粒子的組成、性能、工藝條件等參量的變化都對復合薄膜的特性有顯著影響,因此可以在較多自由度的情況人為地控制納米復合薄膜的特性,獲得滿足需要的材料。

納米多層膜指由一種或幾種金屬或合金交替沉積而形成的組分或結構交替變化的合余薄膜材料,且各層金屬或合金厚度均為納米級,它也屬于納米復合薄膜材料。多層膜的主要參數(shù)為調(diào)制波長A,指的是多層膜中相鄰兩層金屬或合金的厚度之和。當調(diào)制波長A比各層薄膜單晶的品格常數(shù)大幾倍或更大時,可稱這種多層膜結構為“超品格”薄膜。組成薄膜的納米材料可以是金屬半導體、絕緣體、有機高分子等材料,因此可以有許多種組合方式,如金屬/半導體、金屬/絕緣體、半導體/高分子材料等,而每一種組合都可衍生出眾多類型的復合薄膜。

納米薄膜材料的功能特性

薄膜的光學特性

1.藍移和寬化

納米顆粒膜,特別是Ⅱ—Ⅵ族半導體CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半導體CaAs的顆粒膜,都觀察到光吸收帶邊的藍移和帶的寬化現(xiàn)象。有人在CdSxSe1-x/玻璃的顆粒膜上觀察到光的“退色現(xiàn)象”,即在一定波長光的照射下,吸收帶強度發(fā)生變化的現(xiàn)象。由于量子尺寸效應,納米顆粒膜能隙加寬,導致吸收帶邊藍移。顆粒尺寸有一個分布,能隙寬度有一個分布,這是引起吸收帶和發(fā)射帶以及透射帶寬化的主要原因。

2.光的線性與非線性

光學線性效應是指介質(zhì)在光波場(紅外、可見、紫外以及X射線)作用下,當光強較弱時,介質(zhì)的電極化強度與光波電場的一次方成正比的現(xiàn)象。

例如光的反射、折射、雙折射等都屬于線性光學范疇。納米薄膜最重要的性質(zhì)是激子躍遷引起的光學線性與非線性。一般來說,多層膜的每層膜的厚度與激子玻爾半徑相比擬或小于激子玻爾半徑時,在光的照射下吸收譜上會出現(xiàn)激子吸收峰。這種現(xiàn)象也屬于光學線性效應。

所謂光學非線性,是在強光場的作用下介質(zhì)的極化強度中就會出現(xiàn)與外加電磁場的二次、三次以至高次方成比例的項,這就導致了光學非線性的出現(xiàn)。

對于納米材料,由于小尺寸效應、宏觀量子尺寸效應,量子限域和激子是引起光學非線性的主要原因。如果當激發(fā)光的能量低于激子共振吸收能量,不會有光學非線性效應發(fā)生;只有當激發(fā)光能量大于激子共振吸收能量時,能隙中靠近導帶的激子能級很可能被激子所占據(jù),處于高激發(fā)態(tài)。這些激子十分不穩(wěn)定,在落入低能態(tài)的過程中,由于聲子與激子的交互作用,損失一部分能量,這是引起納米材料光學非線性的一個原因。前面我們討論過納米微粒材料,納米微粒中的激子濃度一般比常規(guī)材料大,尺寸限域和量子限域顯著,因而納米材料很容易產(chǎn)生光學非線性效應。

3. 電學特性

納米薄膜的電學性質(zhì)是當前納米材料科學研究中的熱點,這是因為,研究納米薄膜的電學性質(zhì),可以搞清導體向絕緣體的轉(zhuǎn)變,以及絕緣體轉(zhuǎn)變的尺寸限域效應。我們知道,常規(guī)的導體,例如金屬,當尺寸減小到納米數(shù)量級時,其電學行為發(fā)生很大的變化。有人在Au/Al203的顆粒膜上觀察到電阻反常現(xiàn)象,隨著Au含量的增加(增加納米Au顆粒的數(shù)量),電阻不但不減小,反而急劇增加。這一結果告訴我們,尺寸的因素在導體和絕緣體的轉(zhuǎn)變中起著重要的作用。

4.磁阻效應

材料的電阻值隨磁化狀態(tài)變化的現(xiàn)象稱為磁(電) 阻效應。對非磁性金屬,其值甚小,在鐵磁金屬與合金中發(fā)現(xiàn)有較大的數(shù)值。鐵鎳合金磁阻效應可達2%—3%,且為各向異性。

顆粒膜的巨磁阻效應與磁性顆粒的直徑呈反比關系,要在顆粒膜體系中顯示出巨磁阻效應,必須使顆粒尺寸及其間距小于電子平均自由程。

利用巨磁阻效應制成的讀出磁頭可顯著提高磁盤的存儲密度,利用巨磁阻效應制作磁阻式傳感器可大大提高靈敏度。因此,巨磁阻材料有良好的應用前景。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 納米材料
    +關注

    關注

    3

    文章

    173

    瀏覽量

    19147
  • 薄膜材料
    +關注

    關注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    4420

原文標題:細談納米薄膜材料的特性

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Keithley 2450數(shù)字源表納米材料測試的精密利器

    納米科技的快速發(fā)展推動了電子器件微型化、高性能化進程,納米材料如石墨烯、碳納米管、有機半導體等成為前沿研究的核心。然而,納米尺度下電學
    的頭像 發(fā)表于 07-09 14:40 ?92次閱讀
    Keithley 2450數(shù)字源表<b class='flag-5'>納米</b>級<b class='flag-5'>材料</b>測試的精密利器

    高頻變壓器材料新解:納米晶的渦流損耗逆襲之路

    通過帶材做薄納米晶,可以降低渦流損耗。原因有二:一、納米晶做薄可以減小磁場的趨膚效應;二、納米晶越薄材料電阻越高,整體電阻越大,渦流損耗越小。本篇,就來詳
    的頭像 發(fā)表于 07-08 18:24 ?170次閱讀

    Keithley 6517B在納米材料導電性測量中的應用

    一、引言:納米材料導電性測量的挑戰(zhàn)與需求 納米材料的導電性受尺寸效應、表面態(tài)、量子隧穿等因素影響,傳統(tǒng)測量方法難以滿足其高精度需求。例如,納米
    的頭像 發(fā)表于 05-26 17:01 ?195次閱讀
    Keithley 6517B在<b class='flag-5'>納米</b><b class='flag-5'>材料</b>導電性測量中的應用

    常見的幾種薄膜外延技術介紹

    薄膜外延生長是一種關鍵的材料制備方法,其廣泛應用于半導體器件、光電子學和納米技術領域。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 11:12 ?906次閱讀
    常見的幾種<b class='flag-5'>薄膜</b>外延技術介紹

    納米材料與新型傳感技術:微觀世界里的“黃金搭檔”

    的應用舞臺。 納米材料的“魔力” 納米材料是指至少有一維尺寸在1-100納米之間的材料。在這個尺
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:05 ?446次閱讀

    石墨烯與碳納米管的材料特性

    的應用前景。 材料特性 導電性和導熱性 :石墨烯和碳納米管都具有極高的導電性和導熱性,因此它們的復合材料通常表現(xiàn)出優(yōu)異的電學和熱學性能。例如,石墨烯/碳
    的頭像 發(fā)表于 01-23 11:06 ?972次閱讀
    石墨烯與碳<b class='flag-5'>納米</b>管的<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>

    Aigtek功率放大器如何幫助制備(1~100nm)級的納米薄膜

    納米薄膜材料,是納米材料在二維空間內(nèi)的應用材料,是納米
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:42 ?589次閱讀
    Aigtek功率放大器如何幫助制備(1~100nm)級的<b class='flag-5'>納米</b><b class='flag-5'>薄膜</b>

    安泰功率放大器應用:碳納米薄膜YMUS超聲波噴涂

    缺少的材料。在以往的研究主要集中在基于單碳納米管的光電響應機理上,但未來的應用場景必然是基于碳納米薄膜。因此,如何制備大面積、高密度、高定向、高均勻性的碳
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:41 ?519次閱讀
    安泰功率放大器應用:碳<b class='flag-5'>納米</b>管<b class='flag-5'>薄膜</b>YMUS超聲波噴涂

    納米管的結構與特性解析 碳納米管在能源儲存中的應用

    納米管的結構與特性解析 1. 結構概述 碳納米管(Carbon Nanotubes,簡稱CNTs)是一種由碳原子組成的納米級管狀結構材料,
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:09 ?4368次閱讀

    耐高溫1200℃納米硅復合隔熱片 | 保駕護航鋰電池熱失控材料

    納米硅復合隔熱材料是一種高性能的隔熱材料,具有獨特的特性和廣泛的應用領域,同時在耐溫性能方面表現(xiàn)出色。以下是對其特性和應用以及耐溫性能的詳細
    的頭像 發(fā)表于 11-21 01:01 ?1556次閱讀
    耐高溫1200℃<b class='flag-5'>納米</b>硅復合隔熱片 | 保駕護航鋰電池熱失控<b class='flag-5'>材料</b>

    毅達資本注資晶正電子,助力納米薄膜材料研發(fā)與產(chǎn)能擴張

    的發(fā)展?jié)摿惋@著的應用價值。值得一提的是,晶正電子在國際市場上率先成功開發(fā)出300-900納米厚度的鈮酸鋰單晶薄膜材料,并已成功銷售給全球200多家客戶。
    的頭像 發(fā)表于 11-07 15:01 ?1037次閱讀

    非晶納米晶磁芯是什么材料

    非晶納米晶磁芯是一種具有特殊磁性特性材料,廣泛應用于電子和電力領域。這種材料的磁性能主要來源于其獨特的微觀結構,即非晶態(tài)和納米晶態(tài)的結合。
    的頭像 發(fā)表于 10-09 09:10 ?2008次閱讀

    功率放大器在納米晶軟磁材料高頻磁特性測量中的應用

    實驗名稱:功率放大器在納米晶軟磁材料高頻磁特性(損耗、磁滯回線、磁致伸縮)測量中的應用實驗內(nèi)容:利用放大器對信號發(fā)生器產(chǎn)生的正弦波、三角波、對稱矩形波與不對稱矩形波等電壓波信號幅值進行調(diào)整放大,使
    的頭像 發(fā)表于 08-12 14:13 ?1389次閱讀
    功率放大器在<b class='flag-5'>納米</b>晶軟磁<b class='flag-5'>材料</b>高頻磁<b class='flag-5'>特性</b>測量中的應用

    薄膜電容的頻率特性

    薄膜電容以塑料薄膜為介質(zhì),結合金屬電極制成,具有高頻特性好、體積小、容量大、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,廣泛應用于電子電路,其優(yōu)秀頻率特性源于介質(zhì)材料
    的頭像 發(fā)表于 07-24 11:35 ?825次閱讀
    <b class='flag-5'>薄膜</b>電容的頻率<b class='flag-5'>特性</b>

    薄膜電容的頻率特性

    薄膜電容以塑料薄膜為介質(zhì),結合金屬電極制成,具有高頻特性好、體積小、容量大、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,廣泛應用于電子電路,其優(yōu)秀頻率特性源于介質(zhì)材料
    的頭像 發(fā)表于 07-24 11:23 ?762次閱讀