纳米复合薄膜制备其研究.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
--(完美WORD文档DOC格式,可在线免费浏览全文和下载)值得下载!

纳米复合薄膜的制备及其应用研究 韩高荣 汪建勋 杜丕一 张溪文 赵高凌 【摘 要】 纳米复合薄膜材料由于具有传统复合材料和现代 纳米材料两者的优点,正成为纳米材料的重要分支而越来越引起广泛的重视和深入的研究。 本文全面介绍了纳米复合薄膜的发展历史、制备方法、薄膜性能及其应用前景。提出了纳米 复合薄膜材料研究的关键问题以及今后的发展方向。   【关键词】 纳米复合;薄膜制备;薄膜应用   中图分类号:TQ174;O614.41     文献标识码:A Preparation and Application of Nano-composite Thin Films HAN Gao-rong1, WANG Jian-xun2, DU Pi-yi1, ZHANG Xi-wen1, ZHAO Gao-ling1 (1.State key lab.of silicon Mater.Depart.of Mater Sci. and Eng., Zhejiang Univ., hangzhou 310027, China; 2.Qinhuangdao Instit.of Glass industry and design, Qinhuangdao 066001, China) 【Abstract】 Recently, Nano-composite film materials hav e been extensively studied because it has both advantages of common composite ma terial, and modern nano materials. In the paper, the history, preparation method s, properties and applications of nano-composite film materials have been summa rized. The key research problems and the future works in the field of nano-comp osite films have also been presented. 【Key words】 nano-composite; thin film preparation; t hin film application 1 引言   纳米复合薄膜是指由特征维度尺寸为纳米数量级(1~100nm)的组元镶嵌于不同的基体里所形 成的 复合薄膜材料,有时也把不同组元构成的多层膜如超晶格也称为纳米复合薄膜。由于它具有 传统复合材料和现代纳米材料两者的优越性,一经在纳米材料科学领域崭露头角,就引起了 科研工作者的广泛关注,并得到日趋深入的研究而成为一重要的前沿研究领域。在这方面, 美、日、德及西欧各国一直走在世界前列。人们采用各种物理和化学方法先后制备了一系列 金属/绝缘体、半导体/绝缘体、金属/半导体、金属/高分子、半导体/高分子等纳米复合薄 膜[1-4]。其中半导体纳米复合薄膜,尤其是硅系纳米镶嵌复合薄膜,由于纳米粒 子的引入,基于量子尺寸效应产生光学能隙宽化,可见光光致发光,共振隧道效应,非线性 光学等独特的光电性能,加之与集成电路相兼容的制备技术,使这一硅系纳米复合薄膜在光 电器件、太阳能电池、传感器、新型建材等领域有广泛的应用前景,因而日益成为关注焦点 。   尽管近年来有关纳米复合薄膜的文献报导层出不穷,但仍有许多诸如低成本制备技术、结构 与其性能关系、晶粒尺寸的精确控制、实际应用的稳定性、经济性等问题没有完全解决。本 文将以硅系纳米复合薄膜材料为重点,介绍纳米复合薄膜材料的发展历史、制备技术、材料 特性及其应用前景。 2 纳米材料和纳米复合薄膜的发展历史   人工制备纳米材料的历史可以追溯到1000多年前。我国古代利用燃烧蜡烛的烟雾制成碳黑作 为墨的原料以及用于着色的染料,这可能就是最早的纳米颗粒材料;我国古代铜镜表面的防锈层,经检验证实为纳米氧化锡颗粒构成的一层薄膜,这大概是最早的纳米薄膜材料。但当时人们并不知道这是由人的肉眼根本看不到的纳米尺度小颗粒构成的新材料。   人们自觉地把纳米相材料作为研究对象始于50年代,西德的Kanzig观察到了BaTiO3中的极性微区[5]。尺寸在10~100nm之间。后来苏联的G.A.Smolensky假设复合钙钛矿铁电体中的介电弥散是由于存在Kanzig微区导致成分不均引起的[6]。从这种意义上说,纳米相结构早就在铁电陶瓷中存在,并对电性能产生影响,只是当时人们对此还缺乏足够认识。   到了60年代,著名的物理学家诺贝尔物理奖获得者Richard Feynman提出人工合成纳米粒子 的

文档评论(0)

mghkfg58 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档