ZnO薄膜的制备与性能研究

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ZnO薄膜是一种具优良的压电、光电、气敏、压敏等性质的材料,在透明导体、发光元件、太阳能电池窗口材料、光波导器、单色场发射显示器材料、高频压电转换、表面声波元件、微传感器以及低压压敏电阻器等方面具有广泛的用途。ZnO薄膜的制备方法多样,各具优缺点,而薄膜性质的差异不仅取决于不同的掺杂组分,并与制备工艺紧密相关。本文研究采用两种不同的方法制备ZnO薄膜:一是采用射频磁控溅射制备ZnO薄膜;二是采用离子束溅射锌膜然后在氧气氛炉中退火氧化制备ZnO薄膜。第一章介绍了ZnO薄膜的晶体
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2004年实验上发现掺硼金刚石具有超导电性,其超导转变温度为2.3K。这一重要发现给超导和超硬材料研究领域带来了新的热点,引起了科学界的广泛关注。随后的研究发现,(111)与(001)取向的掺硼金刚石薄膜也具有超导电性,超导转变温度明显高于体材料,并随着掺杂浓度的增加而升高。在不同的掺硼浓度下,(111)取向的掺硼金刚石薄膜的超导转变温Tc要高于(001)取向的薄膜。(111)取向的掺硼金刚石薄膜
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在我国,近年来经济飞速发展,企业也在以迅猛之势强大起来。我国大型企业众多,大致可分为这几大类:军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运、金融、钢铁。它们承担着国计民生的重要职责,企业的迅速发展带来的则是企业环境的日益复杂化,而这样复杂的环境相对于人对于环境认知能力的有限形成了一对较为集中的矛盾。而解决这种矛盾的关键就在于为企业提供一种可视、可依、可靠、可信赖的环境信息及心理依据,使得企业环
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液压系统在很多设备中起核心的作用,一旦发生故障,造成的经济损失将十分巨大。对系统的发展做出早期预报,对出现故障的原因做出准确的判断,避免或减少事故的发生有重要现实意义。这些为本论文提供了理论探讨及研究的背景。本文的研究对象是液压系统中的典型元件液压缸的泄漏故障。首先在理论上介绍了小波变换在检测信号奇异性方面的优势。小波变换能准确地检测出阶跃信号、脉冲信号以及信号最大值等突变点。其次,由于液压系统的
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尽管理论上已经预言β-C_3N_4硬度有可能超过金刚石,但至今为止人们仍未合成硬度超过金刚石的β-C_3N_4,主要原因是沉积物中多为非晶CN_x薄膜,很难得到单一相的氮化碳化合物。另外,目前又没有天然存在的标样,使得对晶态氮化碳的结构研究受到很大制约,有许多问题有待研究。本论文对晶态C_3N_4的微观结构进行了计算机模拟。模拟结果显示:在C_3N_4晶体中,C和N原子的配位数分别为3.94和3.
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任何复杂的机械零件都可以看作是由各种基本体素通过交、并、差集等运算组合而成。基于此本文提出了一种将机械零件先分解成各种基本立体,然后将基本立体表面展开为平面,在展开的平面区域上生成等值线,生成等值线后,回归到原立体表面得到基本立体表面的等值线,再将各个带有表面等值线的基本立体按原组合方式还原从而得到机械零件表面应力等值线的方法。在本文中将这种方法称为DOR(Decompose—Outspread—
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四钼酸铵是生产金属钼粉的主要原料,其品质的优劣与钼制品的结构和性能好坏有直接的关系。在查阅大量相关钼酸铵及其制备方法等文献资料基础上,本文主要研究了采用仲钼酸铵酸沉制备超细四钼酸铵的工艺,重点考察了仲钼酸铵溶液滴定终点pH值、超声波作用时间、仲钼酸铵溶液初始浓度、反应温度、搅拌速度、分散剂用量、干燥温度、干燥时间等因素对制备四钼酸铵粉末粒度的影响。实验结果表明,超声波的引入,对强化超细四钼酸铵制备
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溴化锂吸收式制冷系统由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和热交换器等部件组成。其中吸收器是吸收式制冷系统中最重要的部件之一,其性能直接制约制冷机组的整体结构和性能。众多研究表明提高降膜吸收溶液的浓度、降低降膜吸收溶液的温度、降低冷却水温度可以增强吸收效果,提高制冷量。但对于整个机组而言,这些参数都是相互影响的,例如提高溶液浓度会使其发生温度升高,对热源品质的要求就更高,消耗的热能会更多,机组的能效比(
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氧化锌(ZnO)是一种重要的宽禁带(Eg=3.37eV)半导体材料,其激子束缚能高达60meV,而掺Al的ZnO(AZO)薄膜在室温紫外光电器件方面有巨大的应用潜力。国外对AZO薄膜的研究从20世纪80年代就开始,但Al3+的掺杂浓度一般在10at%以下,其紫外敏感性能远远不能满足太阳盲区紫外探测器的要求。针对以上存在的问题,本论文主要从以下几个方面进行了初步的探索:1.采用射频溅射方法,探索了纯
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