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Mo/SiO_2软X射线多层膜反射镜的界面分析

王凤平 , 王佩璇 , 方正 , 崔明启 , 姜晓明 , 马宏骥

金属学报

用X射线衍射的动力学理论对磁控溅射法制备的Mo/SiO2多层膜低角X射线衍射谱进行拟合,定量分析了膜层的周期结构和界面粗糙度.同时,用Auger电子能谱证实了多层膜成分的周期性以及比较明晰的层界面随样品厚度的增加,界面粗糙度增加.

关键词: Mo/SiO_2多层膜 , magnetron sputtering , interfacial roughness , low angle X-ray diffraction , AES

六方Co_(2-3)C的形成

王坚 , 吴杏芳 , 陈训平 , 蔡军 , 柳百新 , 方正

金属学报

将50keV碳离子注入纯Co金属膜中,在剂量为2.5×10~(17)/cm~2时,发现了六方结构碳化物。电子衍射结果表明晶格常数a=0.2685nm,c=0.4335nm。当剂量提高到5×10~(17)/cm~2时,六方衍射环仍然存在。而剂量提高到9×10~(17)/cm~2时,衍射环变成具有非晶特征的漫散晕。Auger谱数据表明,形成的六方相成份范围为Co_2-_3C。本文从固体Fermi能来解释Fe,Co和Ni的六方碳化物形成的变化;从能带理论解释热处理方法形成正交Co碳化物的原因。

关键词: 离子注入 , Co carbide;Fermi energy , band theory

含氟共聚聚酰亚胺的合成与性能研究鲁云华,赵洪斌,迟海军,董岩,肖国勇,胡

鲁云华 , 赵洪斌 , 迟海军 , 董岩 , 肖国勇 ,

绝缘材料

以1,4-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)苯(6FAPB)为含氟二胺单体,均苯四甲酸二酐(PMDA)和1,2,3,4-环丁烷四酸二酐(CBDA)为二酐单体,经低温溶液缩聚反应得到聚酰胺酸,再经热酰亚胺化处理制备出含氟共聚聚酰亚胺(CPI)薄膜.采用红外(IR)、紫外(UV-Vis)、溶解性测试等对CPI进行结构与性能表征,考察两种二酐单体的不同物质的量之比对共聚聚酰亚胺光学性能和溶解性的影响.结果表明:随着脂环二酐CBDA摩尔配比的增加,CPI薄膜在410 nm处的光透过率逐渐增加,薄膜颜色逐渐变浅,溶解性有所改善.

关键词: 聚酰亚胺 , 共缩聚 , 含氟 , 结构与性能

融合论--"和如羮焉"

肖纪美

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2004.05.001

从方法论角度简论治学的四步:学习,交融,实践,悟.

关键词: 学习 , 交融 , 实践 ,

稀土组元对AB5型无钕贮氢合金低温性能的影响

陶明大 , 陈云贵 , 付春艳 , 吴朝玲 , 涂铭旌

功能材料

采用均匀设计的方法设计了无钕贮氢合金的A侧组元La、Ce和Pr,用三电极的方法测试不同成分贮氢合金在-30℃和-40℃下的放电性能、合金的交换电流密度、对称因子以及氢在贮氢合金中的扩散系数,用回归分析方法分析了稀土组元对贮氢合金低温性能的影响.研究表明,在-30℃下0.4C放电容量及在-40℃下0.2C放电容量与铈含量的平方正相关;在-30℃下0.2C放电及在-40℃下0.1C放电,合金放电容量与镧和铈乘积及镧含量的平方正相关,与镧的含量负相关;在-30℃下0.1C放电,合金放电容量与镧和铈乘积、镧含量的平方和铈的含量正相关.贮氢合金的低温性能受氢扩散控制.

关键词: 稀土 , 贮氢合金 , 低温性能 , 回归分析

保护层对TbFeCo薄膜磁光性质的研究

翁嘉文 , 徐初东

材料导报

利用飞秒时间分辨磁光Kerr光谱技术结合振动样品磁强计(VSM),分别研究了以SiO2为基底无保护层的TbFeCo薄膜以及以SiN为保护层的TbFeCo薄膜的磁光性质.对于无保护层的TbFeCo样品,VSM测量结果发现磁滞回线形状倾斜,且包含面内磁矩;Kerr回线测量结果发现探测脉冲通过表面层所测得的回线形状倾斜而通过基底层所测得的回线形状方正,揭示样品表面发生氧化形成了表面氧化层,而底层由于SiO2基底层的保护作用保持样品原有的磁光性质.对于以SiN为保护层的TbFeCo样品,VSM和Kerr回线的测量结果发现回线形状保持方正,揭示SiN保护层可以防止样品发生氧化而使其保持原有的磁光性质.研究结果对于TbFeCo磁光薄膜的热稳定性保护具有重要意义.

关键词: 磁光性质 , 保护层 , TbFeCo

多孔TiO2纳米薄膜的制备及PEG对其表面形貌的影响

赵转清 , 姚素薇 , 张卫国 , 龚正烈

材料导报

用溶胶-凝胶法制备了多孔TiO2纳米薄膜修饰的镍基电极.用STM观察了TiO2纳米薄膜的表面形貌.由STM,随烧结温度升高和PEG(聚乙二醇)含量增加,TiO2纳米薄膜表面孔穴的数量增加,孔径增大.

关键词: TiO2 多孔纳米薄膜 STM PEG

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