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CVD法纳米硅系复合薄膜的微结构、性能及新型无光污染节能镀膜玻璃的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:12:16
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CVD法纳米硅系复合薄膜的微结构、性能及新型无光污染节能镀膜玻璃的研究【摘要】:本论文全面介绍了纳米材料,特别是纳米镶嵌复合材料的发展概况、特性、常用的制备方法、常见的几种硅系纳米

【摘要】: 本论文全面介绍了纳米材料,特别是纳米镶嵌复合材料的发展概况、特性、常用的制备方法、常见的几种硅系纳米材料以及有关纳米硅材料的发光,并对新型无光污染节能镀膜玻璃的研制和发展作了概述。 以硅烷和乙烯为原料气采用常压化学气相沉积制备得到Si/SiC复合薄膜,并使用退火处理方法对该薄膜进行后处理,最终得到Si/SiC/SlO:纳米镶嵌复合薄膜。利用HREM作为测试手段,系统地研究了退火处理工艺与薄膜微结构的关系,并分析了微结构的成因。研究结果发现,未经过退火处理的薄膜是纳米晶粒镶嵌于非晶介质的复合薄膜,薄膜中的结晶程度不是很高。在500℃退火一个小时以后,薄膜中开始出现大量的纳米晶粒,结晶度提高到50%,晶粒开始长大,同时还在薄膜中发现了异常长大的单晶Si,其尺寸达到了200nm左右。当退火温度升高到600℃后,薄膜的结晶度继续增加到60%~70%,晶粒继续长大,并发现了两种异常的结构:同心环和空心环。前一种结构主要是由外环、介质以及内心三个部分组成的。而后一种结构实际上是晶格取向非常好的多晶石墨环。当退火时间延长到5个小时,薄膜的结晶度和600℃退火一个小时的薄膜相类似,不过,薄膜中大量存在的是10nm左右的SiO2晶粒。 在500℃退火一个小时的薄膜中发现了一种很特殊的结构——纳米硅线,该种结构的产生可以用金属诱导的机理来解释。 未经过退火处理的薄膜其光致发光现象不是很明显,只在473nm附近有一个非常微弱的发光谱带。而退火处理过后,薄膜出现两种光致发光现象,即蓝色发光和紫外发光,其峰值分别在493nm和368nm附近,而且随着退火温度的升高和退火时间的延长,发光谱带的强度逐渐增大,峰形的位置也有不明显的蓝移。纳米硅的表面态发光模型能较好地解释实验结果。 对复合薄膜的光学性能作了系统研究。首次提出利用退火处理同时实现复合薄膜的梯度化和微结构改性,从而减小镀膜玻璃的反射率并获得无光污染的新型节能镀膜玻璃。实验结果表明,随着退火处理温度的升高和退火时间的延长,镀膜玻璃的平均反射比呈线性下降的趋势,而其平均透射比则呈现增大的趋势,不过前者的下降趋势更加剧烈和明显。在500℃下退火(氧气氛中)一个小时后, 浙江大学硕士学位论文 镀膜玻璃的平均反射比为27.7%,平均透射比为33.0%。 【关键词】:纳米复合薄膜 退火处理 微结构 光致发光 梯度化 减反射
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:TB43
【目录】:
  • 中文摘要4-5
  • 英文摘要5-10
  • 第一章 引言10-11
  • 第二章 文献综述11-28
  • 2.1 有关纳米复合薄膜材料11-12
  • 2.2 纳米镶嵌复合薄膜的制备12-15
  • 2.2.1 溶胶-凝胶法(sol-gel)12
  • 2.2.2 电沉积法(electrophoretic coating)12
  • 2.2.3 共溅射法12-13
  • 2.2.4 热蒸发13
  • 2.2.5 离子注入13
  • 2.2.6 高速超微粒子沉积法13-14
  • 2.2.7 PECVD共沉积14
  • 2.2.8 热CVD14-15
  • 2.3 纳米镶嵌复合薄膜的特性15-18
  • 2.3.1 量子点材料15-16
  • 2.3.2 其他纳米镶嵌复合薄膜16-18
  • 2.4 硅系半导体薄膜材料18-20
  • 2.4.1 纳米硅(nc-Si:H)18-19
  • 2.4.2 碳化硅19-20
  • 2.5 有关纳米硅发光的几个主要问题20-22
  • 2.5.1 纳米硅的电子结构20-21
  • 2.5.2 纳米硅发光的模型21-22
  • 2.5.2.1 纯粹量子限制模型21
  • 2.5.2.2 表面态发光模型21-22
  • 2.6 新型无光污染节能镀膜玻璃的研制与发展22-26
  • 2.6.1 节能镀膜玻璃的研制与发展23-24
  • 2.6.2 有关浮法玻璃的在线镀膜技术24-25
  • 2.6.3 新型无光污染节能镀膜玻璃的研制25-26
  • 2.7 选题角度的确立26
  • 参考文献26-28
  • 第三章 实验28-35
  • 3.1 实验设备28-29
  • 3.2 原料29
  • 3.3 实验准备过程29-30
  • 3.4 试样制备过程30-31
  • 3.5 测试方法31-35
  • 3.5.1 薄膜成分的测试31
  • 3.5.2 薄膜结构的测试31-33
  • 3.5.3 薄膜的厚度33
  • 3.5.4 薄膜光透射、反射率的测定33-34
  • 3.5.5 薄膜光致发光的测定34-35
  • 第四章 纳米硅系复合薄膜的微结构与发光性能的研究35-56
  • 4.1 引言35
  • 4.2 纳米复合薄膜微结构的分析35-39
  • 4.3 纳米复合薄膜的光致发光性能39-41
  • 4.3.1 退火温度系列40
  • 4.3.2 退火时间系列40
  • 4.3.3 发光机理的分析40-41
  • 4.4 小结41-42
  • 参考文献42-56
  • 第五章 无光污染(减反射)镀膜薄膜的开发研究56-91
  • 5.1 无光污染镀膜玻璃的理论研究与计算56-60
  • 5.1.1 玻璃镀层的微结构改性56-57
  • 5.1.2 玻璃镀层的梯度化57-60
  • 5.2 实验手段的选择60-61
  • 5.3 实验结果的分析与讨论61-76
  • 5.3.1 退火处理与复合薄膜界面、组成、形貌与结构的关系61-67
  • 5.3.1.1 退火处理与复合薄膜界面的关系61-63
  • 5.3.1.2 退火处理与复合薄膜组成的关系63-65
  • 5.3.1.3 退火处理与复合薄膜表面形貌及内部结构的关系65-67
  • 5.3.2 退火处理中氧化过程的机理分析67-69
  • 5.3.3 火处理与镀膜玻璃的光学性能69-74
  • 5.3.3.1 退火温度对于复合薄膜光学性能的影响70-73
  • 5.3.3.2 退火时间对于复合薄膜光学性能的影响73-74
  • 5.3.3.3 退火气氛对于复合薄膜光学性能的影响74
  • 5.3.4 退火处理与复合薄膜的化学稳定性74-76
  • 5.3.4.1 退火处理对于复合薄膜耐碱性的影响75-76
  • 5.4 小结76-77
  • 参考文献77-91
  • 第六章 结论91-93
  • 攻读硕士期间发表的论文93-94
  • 致谢94


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