实验中熔体熔融后,为何要恒温几分钟?如果立即降温得到的晶体形貌tv会有何变化

偏光显微镜法观察聚合物球晶结构_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
偏光显微镜法观察聚合物球晶结构
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
CdZnTe单晶表面、界面及位错的研究.pdf112页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:240 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
外延衬底最为理想的半导体材料。尽管对CdznTe的研究由来已久,但在CdznTc
晶体的表面处理、金属与CdznTe晶体接触及晶体缺陷行为研究上尚存在诸多难
题。 本文主要研究了CdZnTe晶体表面处理工艺,如机械抛光,化学抛光,钝化,
及这些工艺对表面质量的影响。深入分析了CdznTe晶体表面的基本物理性质,如
表面的原子结构、电子结构和功函数。进而,采用淞E在CdznTe衬底上沉积Au
和Ag,研究了Au和Ag与cdznTe之间的界面反应和肖特基接触势垒。此外,采用
化学镀金法制备了Au的欧姆电极,研究了欧姆电极的界面结构以及欧姆接触形成 ?
的机理。最后,研究了CdZnTe中位错的一些基本性质。 采用机械抛光获得的光亮cdznR晶体表面存在一定的损伤层,通过x射线
摇摆曲线并结合化学腐蚀,测算出该损伤层的厚度约为13um。采用Br-MeoH溶
液腐蚀可以有效地去除损伤层,但Br―MeoH腐蚀后的晶片表面通常会形成的无定
形的富Tc层,进一步的化学机械抛光可以去除该富Te层。Cdzlllb晶体表面损伤
层,会造成较大的表面漏电流和一定的红外吸收。表面富Te层是一个高导电区,
它会造成较大的表面漏电流,但基本不影响红外透过率。表面钝化处理可以有效
地减少表面漏电流,但是钝化层 氧化层 会吸收红外光,导致红外透过率的下
降。与常用的钝化液卜m4F+H202相比,采用Br2水溶液进行钝化处理可以获得钝
化效果更好的R02钝化层,而不是通常得到的CdTc03层。 在超高真空条件下采用Ar离子刻蚀并进行原位退火,获得了清洁有序的
CdznTc单晶表面。采用低能电子衍射 LEED 测量了不同表面的原子结构。在 11o 面观察到 110 一 1×1 的原子结构,并通过光电子能谱验证了表面弛豫的存在。在
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
超高温条件下陶瓷致密化探索性的研究论文.pdf58页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
武汉理工大学硕士学位论文 摘要 A1203厂YAG氧化物共晶陶瓷由于其优异热力学稳定性,被认为可能成为在超
高温强氧化性环境中长期工作的候选材料之一。本文以A1203/YAG氧化物共晶
陶瓷为研究对象,结合自蔓延高温合成反应升温速率快、温度高及冷却速率快
等特点,研究了在高于陶瓷反应熔点的情况下制备陶瓷材料的可能性,探索性
的研究了超高温条件下陶瓷的致密化,并比较分析了不同工艺下材料的微观结
构。 采用自蔓延高温合成反应作为热源,将在共晶点混合的粉末压制成素坯置
于其中反应得到块体。通过对不同‘化学炉’ 反应体系温度曲线的测试分析,
通过对所得产物的比较,选择了合理的化学炉体系;分析了化学炉体系质量对
材料显微结构的影响;分析了不同原料粒径对于材料微观结构的影响。结果表
明:自蔓延高温合成反应可以在高于陶瓷反应熔点的情况下制备出共晶陶瓷;
采用Ti/C体系作为化学炉最为适合,且炉料为1609时得到反应完全且均匀的共
晶陶瓷块体;原料粉的粒径匹配性越好时得到的材料越均匀。进行块体材料的
物相和微观结构分析得出:采用化学炉法制备的共晶陶瓷材料只存在A1203和
YAG两相,且两相耦合生长;微观组织除具有典型的‘象形’文字结构外,还
得到特殊的形貌。通过HRTEM分析两相界面,得N.-两相界面匹配良好,且
无非晶相存在于界面之间。 另外,本文研究了另外两种制备方法:热压法和电弧熔炼法。通过比较分
析不同制备方法所得样品的物相及微观结构;通过测定不同方法制得样品的密
度,硬度以及计算其断裂韧性;得出以下结论:传统热压法制得的材料密度和
硬度均较低,且微观形貌与采用化
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
Cu-Zn-Al形状记忆合金纤维的制备及其性能的研究.pdf70页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 形貌仪轮廓仪 的文章

 

随机推荐