1. 电感耦合(Inductively Coupled Plasma, ICP):
电感耦合等离子体是通过高频磁场与等离子体的相互作用来传递能量的。在电感耦合的过程中,高频电流通过螺线管产生高频磁场,高频磁场切割等离子体产生涡旋电流,从而将能量传递给等离子体。这种方式的优点是稳定性好,能量传递,适用于高密度等离子体的产生,广泛应用于材料刻蚀、沉积和离子辅助沉积等领域。
2. 电容耦合(Capacitively Coupled Plasma, CCP):
电容耦合等离子体是通过交变电场与等离子体的相互作用来传递能量的。在电容耦合的过程中,两个电之间施加高频交变电压,由于等离子体与电之间的电容效应,导致等离子体内部产生高频电场,从而将能量传递给等离子体。这种方式的优点是结构简单,能量传递相对低效,适用于低密度的等离子体产生,常用于等离子清洗、薄膜沉积等应用场景。
总结:
电感耦合和电容耦合的主要区别在于能量传递的方式,电感耦合通过高频磁场传递能量,适用于高密度等离子体;而电容耦合通过交变电场传递能量,适用于低密度等离子体。根据实际应用场景和等离子体要求,可以选择不同的能量传递方式。
词条
词条说明
1、空气的液化温度取决于空气的组成成分。一般来说,空气主要由、氧气和少量其他气体组成。在标准大气压下(约为1个大气压,相当于101.325千帕),液态氮的沸点约为-196摄氏度(-321华氏度),液态氧的沸点约为-183摄氏度(-297华氏度)。因此,空气的液化温度应该在这两个温度之间。请注意,这些数值是在标准条件下给出的,实际情况可能会受到气压和空气成分的变化而有所不同。2、当空气的温度降低到的
直流负压溅射和直流溅射 在直流溅射中,带正电的离子被吸引到接地的、带负电的溅射靶上,从靶材上溅射出原子,然后这些原子在样品(也称为衬底)上沉积形成薄膜。通常情况下,溅射靶被接到正,而样品端(衬底)被接到负或接地。 然而,有些情况下(如反溅射或偏压溅射),样品端会被接到正以吸引多余的离子,从而实现清洁衬底表面或形成离子轰击确保薄膜
1. 电感耦合(Inductively Coupled Plasma, ICP):电感耦合等离子体是通过高频磁场与等离子体的相互作用来传递能量的。在电感耦合的过程中,高频电流通过螺线管产生高频磁场,高频磁场切割等离子体产生涡旋电流,从而将能量传递给等离子体。这种方式的优点是稳定性好,能量传递,适用于高密度等离子体的产生,广泛应用于材料刻蚀、沉积和离子辅助沉积等领域。2. 电容耦合(Capaciti
探头故障现象、原因及排除方法1、沉积期间厚度读数大跳变a. 不良晶片产生 解决方案:换晶片b. 晶片接近其使用寿命 解决方案:换晶片c. 晶片支承座表面有杂物 解决方案:用酒精或细砂皮清洗支承座d. 来自溅射源的频率干涉 解决方案:&n
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