薄膜材料因其在多个方面的优异性能,使得应用十分广泛,薄膜的制备有多种方法,磁控溅射法是当今制备薄膜比较常用的一种方法。而用磁控溅射法制备出高质量薄膜的关键是薄膜生长过程中的工艺参数选择与稳定性控制。为此在薄膜生长中的工艺参数对薄膜的各种性能影响方面做了大量探讨与研究,如采用真空溅射镀膜技术在镍锌铁氧基片上制备了Cr/Ni-Cu/Ag结构的金属化复合薄膜,分析了溅射功率,靶基间距和溅射气压等工艺参数对薄膜性能的影响,并得出最好的实验条件。
等离子体发射光谱研究是了解放电条件下气体状态的有效手段和用于无干扰诊断等离子体状态参数的方法。它为研究不同实验参数下的等离子体行为提供了一种很好的方法。通过采集射频磁控溅射过程中等离子体发射光谱,可以计算出电子密度和电子温度,并且能够分析溅射功率、工作压强等实验参数对等离子体状态的影响。
荷兰Avantes公司的AvaSpec-ULS2048高分辨率、多通道光纤光谱仪,波长范围200-1100nm,光谱分辨率(FWHM)0.1nm。下图是氮分子(N2)的发射光谱数据。

焊接等离子体光谱诊断
随着现代焊接技术的发展,焊接机器人等高效化生产手段得到广泛地应用,因此对焊接质量检测与控制越来越重要。焊接电弧光谱由于其自身信息量大、信噪比高、介入性小、测控精度高等特点,在一些场合得到成功应用,如利用电弧弧光信息测控TIG焊电弧的弧长,精度可达到0.2mm,与传统的弧压测控方法相比具有明显的优势。电弧光谱的应用领域还包括:电弧防护、光谱法测定电弧的温度场、气体成分及浓度的测定与控制等。上述领域研究与电弧光谱自身辐射特性具有密切联系,而焊接参数是焊接过程中影响电弧光谱的主要因素之一,因此对于不同焊接参数下电弧光谱辐射及其变化特点的研究非常重要。
焊接光谱信息的采集和分析系统使用荷兰Avantes公司的AvaSpec-ULS3648高分辨率、多通道(最多10个通道)光纤光谱仪,波长范围200-1100nm,光谱分辨率(FWHM)最高可达0.05nm,光谱采样间隔0.02nm。1分多光纤束保证了光谱信号采集在时间和空间上的同步性。

近日,中国科学院合肥物质科学研究院联合中国科学技术大学,在三维物理研究方面取得进展。研究通过施加仅占平衡磁场0.1%的小幅度共磁扰动,实现了兼具内部输运垒和边界局域模抑制的新等离子体约束模式。研究通过......
中国科学院“燃烧等离子体”国际科学计划项目24日正式启动,面向全球开放包括紧凑型聚变能实验装置BEST在内的多个领先的聚变能实验装置及平台,协同攻关科学难题,携手点亮人类清洁能源的未来。根据国际科学计......
记者从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所了解到,由该所牵头联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院及清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。实......
磁重联是等离子体中磁能快速释放和粒子加热加速的关键过程,广泛存在于太阳耀斑、地球磁尾、黑洞喷流、伽马暴乃至聚变装置等多种等离子体环境中。当磁场强度达到极端水平时,电子在重联过程中将进入辐射主导区域,此......
理论预言,在宇宙大爆炸后百万分之一秒内,核子尚未形成,物质处于由自由夸克和胶子组成的炽热“浓汤”状态。这种物质形态被称为夸克胶子等离子体。寻找夸克胶子等离子体存在的证据,对探讨宇宙演化具有重要意义。长......
磁重联是等离子体中磁能快速释放和粒子加热加速的关键过程,广泛存在于太阳耀斑、地球磁尾、黑洞喷流、伽马暴乃至聚变装置等多种等离子体环境中。当磁场强度达到极端水平(约1010G)时,电子在重联过程中将不可......
南京大学多接收等离子体质谱仪招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室获取招标文件,并于2025年07月28日09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:G......
4月30日,上海市疾病预防控制中心(以下简称“上海疾控”)发布了两台ICP-MS的采购项目结果公告,两台产品分别为:液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪(LC-ICPMS),和全自动消解ICPMS,中......
2月22日,由中国电工技术学会主办,深圳理工大学、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳市光明区人民医院、国家高性能医疗器械创新中心联合承办的第二届全国等离子体生物医学学术会议在深圳光明天安云谷国际会议中......
小环径比球形托卡马克(SMART)装置首次成功产生了托卡马克等离子体。这一进展使通过受控核聚变反应实现可持续、清洁且几乎无限的能源又近了一步。该研究成果发表在新一期《核聚变》杂志上。SMART是由西班......