欧美……一区二区三区,欧美日韩亚洲另类视频,亚洲国产欧美日韩中字,日本一区二区三区dvd视频在线

復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

納米粒子表面工程新突破:原子層刻蝕調(diào)控 ALD 包覆顆粒殼層厚度

時(shí)間:2025-3-28 閱讀:154
分享:

原子層沉積

 

核殼納米粒子因其不同的表面和體積特性,在多個(gè)領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。通過改變殼層的厚度和材料,可以調(diào)節(jié)納米粒子的性質(zhì)??屏_拉多大學(xué)(Forge Nano 粉末原子層沉積技術(shù)發(fā)源地)Steven George 等人使用自行搭建的旋轉(zhuǎn)床粉末原子層沉積設(shè)備和原子層刻蝕(ALE)技術(shù)精確控制了 TiO/ZrO核殼納米粒子中 ZrO 殼層的厚度。通過在 200°C 下進(jìn)行的旋轉(zhuǎn)反應(yīng)器中的 ALD 和 ALE 操作,實(shí)現(xiàn)了對(duì) ZrO殼層厚度從 5.9 至 27.1nm 的調(diào)節(jié)。研究表明,ALD 和 ALE 技術(shù)能夠在不引起納米粒子聚集的情況下調(diào)控 ZrO 殼層的厚度。

 

 

研究亮點(diǎn)

 

? 高溫下的精確厚度調(diào)控

 

研究人員在 200°C 的高溫條件下,利用原子層沉積(ALD)和原子層刻蝕(ALE)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)TiO/ZrO核殼納米粒子中 ZrO 殼層厚度的精確調(diào)控。這種在高溫下進(jìn)行的操作不僅提高了反應(yīng)速率,還保證了產(chǎn)物的質(zhì)量,為工業(yè)應(yīng)用提供了可能性。

 

? 旋轉(zhuǎn)反應(yīng)器的設(shè)計(jì)

 

實(shí)驗(yàn)中使用的旋轉(zhuǎn)反應(yīng)器設(shè)計(jì)有助于在 ALD 和ALE 過程中確保反應(yīng)物與納米粒子表面的充分接觸,避免了顆粒的團(tuán)聚,從而提高了反應(yīng)的均勻性和效率。

 

 

1.用于粒子 ALD 和 ALE 的旋轉(zhuǎn)反應(yīng)器示意圖

 

自限性反應(yīng)的證實(shí)

 

研究團(tuán)隊(duì)通過實(shí)施多脈沖劑量和監(jiān)測(cè)反應(yīng)過程中的壓力變化,驗(yàn)證了在原子層沉積(ALD)過程中使用四(二甲氨基)鋯(TDMAZ)和水(HO),以及在原子層刻蝕(ALE)過程中使用氫氟酸(HF)和四氯化鈦(TiCl)時(shí)的自限性反應(yīng)特性。這些自限性反應(yīng)對(duì)于實(shí)現(xiàn)均勻且可控的納米粒子涂層至關(guān)重要。通過精確控制反應(yīng)條件,研究人員能夠確保每次反應(yīng)循環(huán)中涂層的厚度增加是一致和可預(yù)測(cè)的,這對(duì)于制造具有特定性能的納米材料來說是一個(gè)重要的進(jìn)步。

 

實(shí)驗(yàn)方法

 

實(shí)驗(yàn)中,首先使用 ALD 技術(shù)在 TiO 納米粒子上沉積 ZrO 殼層,通過交替暴露于 TDMAZ 和HO 來實(shí)現(xiàn)。然后,使用 ALE 技術(shù)減少 ZrO 殼層的厚度,通過交替暴露于 HF 和 TiCl 來實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)在 200°C 下進(jìn)行,使用旋轉(zhuǎn)反應(yīng)器以保持納米粒子的均勻性。通過 TEM 觀察 ZrO殼層的生長(zhǎng)和刻蝕過程,并通過四極質(zhì)譜實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè) ALE 過程中的揮發(fā)性產(chǎn)物。

 

 

2(a) 基于 TDMAZ(四甲基二甲氨基鋯)和 HO(水)的連續(xù)反應(yīng)的 ZrO原子層沉積(ALD)機(jī)制。(b) 基于HF(氫氟酸)用于氟化和 TiCl(四氯化鈦)用于配體交換的連續(xù)反應(yīng)的 ZrO 原子層刻蝕(ALE)機(jī)制。

 

結(jié)果與討論

 

? ZrO ALD(原子層沉積)結(jié)果


  • 生長(zhǎng)速率:通過 ALD 技術(shù),研究者們實(shí)現(xiàn)了對(duì) ZrO 殼層厚度的精確控制,生長(zhǎng)速率為 0.9 ± 0.1 ?/循環(huán)。這意味著每完成一個(gè) ALD 循環(huán),ZrO殼層的厚度就會(huì)增加約 0.9 埃(angstroms,一個(gè)原子尺度的長(zhǎng)度單位)。

  • 殼層形態(tài):透射電子顯微鏡(TEM)觀察顯示,通過 ALD 技術(shù)沉積的 ZrO 殼層在 TiO 核心上形成了更加球形的結(jié)構(gòu)。這表明 ALD 技術(shù)不僅能夠增加殼層厚度,還能夠改善納米粒子的形態(tài),使其更加均勻和規(guī)則。

  • 殼層厚度調(diào)控:研究者們通過調(diào)整 ALD 循環(huán)次數(shù),成功地將 ZrO 殼層的厚度從初始的 5.9 nm 增加到了 27.1 nm,展示了 ALD 技術(shù)在調(diào)控殼層厚度方面的靈活性和精確性。

 

 

3(a) 來自 Nanoshel 的TiO/ZrO核殼納米粒子的透射電子顯微鏡(TEM)圖像。(b) 基于對(duì)100個(gè)TiO/ZrO核殼納米粒子進(jìn)行 TEM 測(cè)量所得的 ZrO殼層厚度分布的直方圖。

 

4.經(jīng)過(a) 60次、(b) 120次、(c) 180次和(d) 240次ZrO原子層沉積(ALD)循環(huán)后的TiO/ZrO核殼納米粒子的透射電子顯微鏡(TEM)圖像。

 

?ZrO ALE(原子層刻蝕)結(jié)果:


  • 刻蝕速率:通過 ALE 技術(shù),研究者們實(shí)現(xiàn)了對(duì)ZrO 殼層厚度的精確減少,刻蝕速率為 6.5 ± 0.2 ?/循環(huán)。這表明每完成一個(gè) ALE 循環(huán),ZrO 殼層的厚度就會(huì)減少約 6.5 埃。

  • 殼層形態(tài)保持:即使在 ALE 過程中,ZrO殼層仍然保持了球形,這表明 ALE 技術(shù)能夠在不破壞納米粒子形態(tài)的情況下精確地減少殼層厚度。

  • 殼層厚度調(diào)控:通過調(diào)整 ALE 循環(huán)次數(shù),研究者們成功地將 ZrO 殼層的厚度從 27.1 nm 減少到了7.6 nm,進(jìn)一步證明了 ALE 技術(shù)在調(diào)控殼層厚度方面的有效性。

 

 

5.經(jīng)過 (a) 10次、(b) 20次和 (c) 30次 ZrO原子層刻蝕(ALE)循環(huán)后的 TiO/ZrO核殼納米粒子的透射電子顯微鏡(TEM)圖像。

 

結(jié)論

這項(xiàng)研究展示了如何利用原子層沉積(ALD)和原子層刻蝕(ALE)技術(shù)來精確調(diào)節(jié) TiO/ZrO核殼納米粒子中 ZrO殼層的厚度。通過使用 TDMAZ 和水作為反應(yīng)物,在旋轉(zhuǎn)反應(yīng)器中進(jìn)行ALD,每周期增加 0.9 ± 0.1 ?的 ZrO 厚度,而不會(huì)引起納米粒子的聚集。為了減少殼層厚度,使用 HF 和 TiCl 作為反應(yīng)物進(jìn)行 ALE,每周期去除6.5 ± 0.2 ?的 ZrO。這種方法能夠在不引起納米粒子聚集的情況下,實(shí)現(xiàn)對(duì) ZrO 殼層厚度的原子級(jí)控制,有助于制備適用于包括 TiO/聚合物復(fù)合材料在內(nèi)的多種應(yīng)用的 TiO/ZrO 核殼納米粒子。

 

Forge Nano 粉末原子層沉積系統(tǒng)型號(hào)推薦

 

PROMETHEUS 流化床ALD系統(tǒng)

利用 Prometheus 流化床原子層沉積系統(tǒng)可開發(fā)探索復(fù)雜的高比表面積粉末涂層,實(shí)現(xiàn)克級(jí)到公斤級(jí)粉末材料的界面涂層生長(zhǎng)。批次處理能力提升至企業(yè)驗(yàn)證需求的水平,可加快成果轉(zhuǎn)化速度。適合兼顧科學(xué)研究以及成果轉(zhuǎn)化的工藝開發(fā)需求,實(shí)現(xiàn)與企業(yè)小試要求的無縫銜接。

 

 

PANDORA 多功能ALD系統(tǒng)

 

Pandora 多功能原子層沉積系統(tǒng)使用操作簡(jiǎn)單,兼容性強(qiáng),適合在前期快速開展粉末包覆和平面樣品薄膜沉積的研究。同時(shí),該系統(tǒng)能真正做到兼顧多種不同樣品的需求,可處理各種復(fù)雜樣品并做到 ALD 包覆。

 



會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
撥打電話 產(chǎn)品分類
在線留言
国产免费无码一区二区视频无码| 国产午夜福利片无码视频| 久久久久精品无码专区喝奶| 美女被插b在线观看| 春宵福利导航91| 综合欧美日韩一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 国产高欧美性情一线在线| 成人av大全免费一区二区三区| 色噜噜AV亚洲色一区二区| 日韩美女在线视频一区不卡| 日本黑鸡吧黄色录像| 国产乱子伦视频一区二区三区| 亚洲AV天堂一区二区香蕉| 插逼爽歪歪视频免费| 日韩精品无码一区二区三区不卡| 天天天天天干夜夜夜夜夜操| 一区二区国产欧美日韩无| 午夜性福福利视频一区二区三区| 久久精品男人的天堂av| 精品国产自在久国产应用| 欧美成人精品一区二区免费看| 大黑屌日本另类肛交| 欧美猛男一区二区三区快播| 国产妇女乱一性一交| 夫妻性生活在线免费视频| 欧美日韩一区二区成人在线| 97人妻精品一区二区三区视频| 欧美亚洲综合一区二区三区| 美国大鸡巴操逼视频| 69国产精品久久久久久人| 日本一区二区高清免费不卡| 综合伊人久久在一二三区| 三级片手机在线视频| 欧美一区二区三区久久国产精品| 五月天国产成人免费视频| 日本精品久久不卡一区二区| 亚洲乱码专区一区二区三区四区| 欧美大鸡巴爆草美女| 大几吧插进小穴视频| 骚穴手机在线视频|