Antpedia LOGO WIKI资讯

日本国立材料研究所MichikoYOSHITAKE访问新能源所

应新能源技术研究所的邀请,日本国立材料研究所(NIMS)Michiko YOSHITAKE高级研究员于10月29日访问新能源所,为新能源所的师生员工分别做了题为Vacuum technology and surface analysis和Interface characterization of a MOS structure by biased X-ray photoelectron spectroscopy的精彩学术报告,并与30余位科研人员和研究生进行了交流。 在第一场报告中,Michiko YOSHITAKE高级研究员详细介绍了真空技术,薄膜制备技术以及真空分析技术;第二场报告则详细说明如何运用XPS分析表征金属氧化物半导体(MOS)的界面。这两场报告内容生动丰富,引起了在座科研人员和研究生的热烈讨论。 Michiko YOSHITAKE1987年毕业于日本东京大学,并获得博士学位。她......阅读全文

纳米薄膜的制备方法

针对有机半导体粉料和金属粉料蒸发温度低的特点,设计并制作了新型低温辐射式薄膜加热蒸发器,通过对有机粉料的蒸发及溅射时样片衬底的加热实验,取得了良好效果,通过观测装置,可以观测到,薄膜监控测厚仪未能反映出的10纳米薄膜厚度。其制作成本低,加热效率高,同时又提高了设备功效;是一种多功能辐射式加热器,在物

TEM制样:薄膜制备技术

薄膜制备技术样品要求:1、薄膜应对电子束“透明”,制得的薄膜应当保持与大块样品相同的组织结构。2、薄膜得到的图像应当便于分析,所以即使在高压电子显微镜中也不宜采用太厚的样品,减薄过程做到尽可能的均匀.薄膜应具有适当的强度和刚性 。3、薄膜制备方法必须便于控制,具备足够的可靠性和重复性。样品制备:1、

日本国立材料研究所Michiko YOSHITAKE访问新能源所

  应新能源技术研究所的邀请,日本国立材料研究所(NIMS)Michiko YOSHITAKE高级研究员于10月29日访问新能源所,为新能源所的师生员工分别做了题为Vacuum technology and surface analysis和Interface character

薄膜蒸发制备方法的原理简介

  欲蒸发的提取液经输液管.通过流量计进入预热器预热后,自预热器上部流出,并由底部进入列管蒸发器,被蒸汽加热即剧烈沸腾并形成大结泡沫;泡沫与水 蒸气的混合物自汽沫出口进入气液分离桥中,将汽液分离成浓缩液和蒸汽; 浓缩液经分离器下出 口阀流入浓缩液储罐,水蒸气经二次蒸汽导管进入预热器的夹层中供预热提取

关于薄膜蒸发制备方法的介绍

  使液体形成薄膜而进行的蒸发叫作薄膜蒸发。薄膜蒸发能加速蒸发的原理是在减压条件下,液体形成薄膜而具有极大的汽化表面积,热量传播快而均匀,没有液体协压的影响, 能较好地防止物料过热现象。它具有使提取液受热温度低、时间短、蒸发速度快、可连续操作和缩短生产周期等优点。薄膜蒸发的进行方式有两种: 一是使浓

薄膜蒸发制备试验的操作方法

  操作过程: 浸提液经管道过滤器过滤后进入平衡捕。平衡糟内装有两个浮阀, 上而一个阀通入挝提液。能保持进入蒸发苦苦的流量稳定:下面一个阀是安全装置,一旦料液中断,槽内液位下降,阀门自动打开。 自来水就会流入精内.保证蒸发器主机不会因断料液而造成蒸干和结焦现象。进入蒸发主机的料液流量通过进料鲸杆泵予

透射电镜薄膜样品的制备

  薄膜样品的制备  块状材料是通过减薄的方法制备成对电子束透明的薄膜样品。制备薄膜一般有以下步骤:  (1)切取厚度小于0.5mm 的薄块。  (2)用金相砂纸研磨,把薄块减薄到0.1mm-0.05mm 左右的薄片。为避免严重发热或形成应力,可采用化学抛光法。  (3)用电解抛光,或离子轰击法进行

leybold旋片式真空泵真空技术

leybold旋片式真空泵真空技术:类似德国汉诺威马普引力物理研究所的GEO 600,如果没有这类引力波探测器,以光速移动的微波就不可能被发现。GEO 600探测器在研究过程中起到了重要的战略指导作用。仪器设备的大部件是在汉诺威开发和测试的,然后安装于路易斯安那州利文斯顿和华盛顿汉福德的两大美国LI

简析真空技术的应用与发展

 真空技术随着越来越广的应用,遍及航空航天和军工、光伏发电等领域,是工业体系不可或缺的重要技术。目前真空技术受到世界各国的重视,真空设备、技术、材料、配件等有着广阔的市场前景。我国真空设备行业每年以20%左右的速度增长,在国家重大项目工程的扶持中,国内的真空技术产业已不能在质上满足市场要求。下面我们

长春应化所发明钯纳米薄膜和钯/铂纳米薄膜制备方法

  钯基纳米材料作为一种重要的催化剂,已成为有机合成、燃料电池等领域的研究热点,并逐渐被工业生产所重视。随着纳米材料的发展,将一维的纳米材料自组装成为可独立存在的二维的纳米薄膜引起了研究者强烈的兴趣。  目前常用的制备方法往往耗时较长,或耗时不长,但样品质量差。因此寻找一个快速制备高质量的可独立的钯