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报道了在蓝宝石(αAl2O3)衬底上采用atmosphericpressurechemicalvapor(APCVD)技术异质外延碳化硅薄膜材料的研究.通过引入ⅢⅤ族氮化物为中间的缓冲层,在C(0001)蓝宝石上成功地生长出SiC薄膜,经过四晶衍射分析,分别在3549°和7502°发现了6HSiC(0006)面和(00012)晶面族的对称衍射峰,显示SiC薄膜的晶体取向与(0001)面的衬底是相同的.扫描电子显微镜(SEM)的观察显示薄膜表面连续、光滑,不要利用二次离子质谱仪(SIMS)方法对生长膜层在纵
关键词:
碳化硅
外延生长
化学汽相淀积 相似文献
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燃料电池是以氢气、甲醇等作为燃料的一种新型能量转化装置,其中质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)凭借其能量功率高、启动速度快和使用寿命长等优点已经在移动电源、潜艇和电动汽车等领域得到了广泛应用。质子交换膜(Proton Exchange Membrane, PEM)对PEMFC的性能影响最大,高效的PEMFC需要PEM具有高的质子电导率、良好的热稳定性和机械性能、低燃料渗透率以及优异的物理化学稳定性等。目前市面上多数使用的均是具有优异质子电导率的Nafion系列膜,但其存在制备困难、成本昂贵、质子电导率严重依赖湿度等缺点,在一定程度上限制了其发展。为了让PEM有更多的选择,科学家一直专注于使用新材料替代Nafion膜。近年来,科学家们模拟Nafion结构,通过合成各种侧链含磺酸基团的聚芳醚结构,使得亲水基团磺酸基和疏水基团之间形成微相分离结构,从而获得了一系列具有优异综合性能的PEM。本文将重点对侧链烷基磺化型、侧链磺化嵌段型、侧链局部密集磺化型、侧链磺化交联型和侧链磺化复合型这几种常见策略的合成方法及性能进行了综述,最后展望了侧链磺化聚芳醚在PEM领域的优势及发展前景。 相似文献
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对叔丁基杯芳烃与稀土配合物的合成表征及抑菌活性 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了对叔丁基杯[6]芳烃(H6L)及对叔丁基杯[8]芳烃(H8L′)与稀土RE(La,Sm和Tb)的配合物,通过元素分析、红外光谱进行表征,研究了这些配合物对高山红景天立枯丝核菌(Rhizoctonia solai Kuhn)和尖孢镰刀菌(Fusarium oxyporumSchlecht)的抑菌活性.结果表明,其配合物组成分别为[RE(H4L)(DMF)4(OH)].H6L和[RE(H6L′)(NO3)(DMF)4].2DMF(RE=La,Sm,Tb;H4L为电离出两个H 的H6L;H6L′为电离出两个H 的H8L′).配合物对这两种真菌均有较好的抑菌效果,浓度高则抑菌能力强,杯[8]芳烃稀土配合物的抑菌能力较杯[6]芳烃稀土配合物强. 相似文献
77.
多金属氧酸盐四硫富瓦烯衍生物荷移盐超薄导电膜(英) 总被引:2,自引:0,他引:2
0IntroductionThecharge鄄transfer(CT)saltsbasedplanarπ鄄electrondonorETasaclassofmolecule鄄basedmate鄄rialshavebeenstudiedextensivelyinthepasttwentyyears,becauseoftheirmetallicconductivityandevensuperconductivity[1~6].Inrecentyears,polyoxometalateshaveatt 相似文献
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To tune the accelerating field to the design value in a periodical radio frequency accelerating structure, Slater's perturbation theorem is commonly used. This theorem solves a second-order differential equation to obtain the electrical field variation due to a local frequency shift. The solution becomes very difficult for a complex distribution of the local frequency shifts. Noticing the similarity between the field perturbation equation and the equation describing the transverse motion of a particle in a quadrupole channel, we propose in this paper a new method in which the transfer matrix method is applied to the field calculation instead of directly solving the differential equation. The advantage of the matrix method is illustrated in examples. 相似文献
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