在微电子工艺中, 二氧化硅薄膜因其优越的电绝缘性和工艺的可行性而被广泛采用。在半导体器件中, 利用二氧化硅禁带宽度可变的特性, 可作为非晶硅太阳电池的薄膜光吸收层, 以提高光吸收效率; 还可作为金属2氮化物2氧化物2半导体(MN SO ) 存储器件中的电荷存储层, 集成电路中CMOS 器件和SiGeMOS 器件以及薄膜晶体管(TFT ) 中的栅介质层等。此外, 随着大规模集成电路器件集成度的提高, 多层布线技术变得愈加重要, 如逻辑器件的中间介质层将增加到4~ 5 层, 这就要求减小介质层带来的寄生电容。鉴于此, 现在很多研究者都对低介电常数介质膜的种类、制备方法和性能进行了深入研究。对新型低介电常数介质材料的要求是: 在电性能方面具有低损耗和低耗电; 在机械性能方面具有高附着力和高硬度; 在化学性能方面要求耐腐蚀和低吸水性; 在热性能方面有高稳定性和低收缩性。目前普遍采用的制备介质层的SiO 2, 其介电常数约为4. 0, 并具有良好的机械性能。如用于硅大功率双较晶体管管芯平面和台面钝化, 提高或保持了管芯的击穿电压, 并提高了晶体管的稳定性。这种技术, 完全达到了保护钝化器件的目的, 使得器件的性能稳定、可靠, 减少了外界对芯片沾污、干扰, 提高了器件的可靠性能。 20 世纪80 年代末期, Si 基SiO?光波导无源和有源器件的研究取得了长足的发展, 使这类器件不仅具有优良的传导特性, 还将具备光放大、发光和电光调制等基本功能, 在光学集成和光电集成器件方面很有应用前景, 可作为波导膜、减反膜和增透膜。随着光通信及集成光学研究的飞速发展, 玻璃薄膜光波导被广泛应用于光无源器件及集成光路中。制备性能良好的用作光波导的薄膜显得至关重要。集成光路中光波导的一般要求: 单模传输、低传输损耗、同光纤耦合效率高等。波导损耗来源主要分为材料吸收、基片损耗、散射损耗三部分。通过选用表面粗糙度高、平整的光学用玻璃片或预先溅射足够厚的SiO?薄膜的普通玻璃基片, 使波导模瞬间场分布远离粗糙表面,以减少基底损耗。激光器用减反膜的研究也取得了很大的进展。中国工程物理研究院与化学所用溶胶凝胶法成功地研制出紫外激光SiO2 减反膜。结果表明, 浸入涂膜法制备的多孔SiO2 薄膜比早期的真空蒸发和旋转涂膜法制备的SiO?薄膜有更好的减反射效果。在波长350nm 处的透过率达到98%以上, 紫外区的较高透过率达到99%以上。该SiO?薄膜有望用于惯性约束聚变( ICF) 和X 光激光研究的透光元件的减反射膜。目前在溶胶凝胶工艺制备保护膜、增透膜方面也取得了一些进展。此法制备的SiO?光学薄膜在惯性约束聚变的激光装置中已成为一种重要的手段,广泛地应用于增透光学元件上, 如空间滤波器、窗口、靶室窗口或打靶透镜。在谐波转换元件KDP晶体上用溶胶工艺镀制保护、增透膜,能改善KDP 晶体的工作条件,提高谐波光束的质量与可聚焦功率。 来源/list/22.html
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词条说明
**细二氧化硅对各种橡胶都有十分显着的补强作用,其中对硅橡胶的补强效果尤为**。 白炭黑是一种补强效果仅次于相应炉法炭黑的白色补强剂。含一定量白炭黑的硫化胶与相应炉法炭黑(如HAF)补强的硫化胶相比,具有强度高、伸长率大,撕裂强度高、硬度高、绝缘性好等优点。通常将炭黑和白炭黑并用,可以获得较好的综合性能。 我国是涂料生产消费大国,但目前国产涂料普遍存在着性能方面的不足,诸如悬浮稳定性、触变性、耐磨
国外沉淀法白炭黑主要用于橡胶工业,国外沉淀法消费结构中,鞋类制品约占消费量 30%,轮胎工业约占 38%,其他橡胶制品占 5%,饲料业约占 6%,牙膏工业约占 5%,油漆涂料占 3%,电池隔板占 2%,其他用途占 11%。 与国外相比,中国沉淀法白炭黑在鞋类制品中消费量远**轮胎行业,但是近年来制鞋用白炭黑消费比例呈现下降趋势;轮胎用白炭黑则呈现上升趋势;沉淀法白炭黑在硅橡胶、碾米胶辊、胶带和电缆等
白炭黑现在应用的范围越来越广,研发技术也越来越高,已经普遍存在于我们生活中,今天小编就来和大家聊一下白炭黑有哪些辅助功效 白炭黑作为轮胎补强性能优越,用作涂料辅助剂也是越来越受到人们肯定,白炭黑厂家赛立科为大家解说白炭黑有哪些辅助功效: 白炭黑在聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯、环氧树脂等塑料中都可作为填充材料,可以提高塑料的弹性强度和耐磨性,以及硬度的热稳定性能。当聚氯乙烯作家庭地板材料时,如若加入了一定
白炭黑是一种具有优异的耐高温性能、电绝缘性能的不燃、无嗅、无味的白色粉末,是补强性能优异的浅色填料,在EPDM橡胶制品生产中可以显着提高制品的抗撕裂性能、黏着强度、抗湿滑性能和耐磨性能。
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