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掺氮N型纳米金刚石薄膜的电化学表面氢化及表征
1
作者
王东
熊鹰
+3 位作者
王兵
周亮
叶勤燕
陶波
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第13期1737-1740,共4页
针对掺氮N型纳米金刚石薄膜独特的结构特征,采用温和的电化学阴极表面极化处理成功实现了掺氮N型纳米金刚石薄膜的表面氢化。通过X射线光电子能谱(XPS)、表面接触角、电化学电容-电压分析、Raman光谱、扫描电子显微镜(SEM)表征,详细分...
针对掺氮N型纳米金刚石薄膜独特的结构特征,采用温和的电化学阴极表面极化处理成功实现了掺氮N型纳米金刚石薄膜的表面氢化。通过X射线光电子能谱(XPS)、表面接触角、电化学电容-电压分析、Raman光谱、扫描电子显微镜(SEM)表征,详细分析了阴极极化处理前后掺氮N型纳米金刚石薄膜的表面结构以及微观结构。结果表明,该阴极极化处理工艺不仅能够成功获得表面氢终止状态,而且对薄膜的微观结构尤其是晶界处sp2杂化态碳相无明显影响,说明该工艺是一种高效无损的掺氮N型纳米金刚石薄膜表面氢化工艺。
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关键词
掺氮n型纳米金刚石薄膜
氢化
阴极极化
微观结构
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职称材料
掺氮类金刚石薄膜的微观结构和红外光学性能研究
被引量:
5
2
作者
居建华
夏义本
+6 位作者
张伟丽
王林军
史为民
黄志明
李志锋
郑国珍
汤定元
《应用科学学报》
CAS
CSCD
2001年第2期173-177,共5页
采用俄歇电子能谱、原子力显微镜、拉曼散射分析、傅里叶红外光谱和红外椭圆偏振光谱等设备 ,对射频等离子增强化学气相沉积法制备的掺氮类金刚石薄膜的微观结构和红外光学性能进行了研究 .结果表明 ,薄膜中氮含量随工艺中氮气 /甲烷流...
采用俄歇电子能谱、原子力显微镜、拉曼散射分析、傅里叶红外光谱和红外椭圆偏振光谱等设备 ,对射频等离子增强化学气相沉积法制备的掺氮类金刚石薄膜的微观结构和红外光学性能进行了研究 .结果表明 ,薄膜中氮含量随工艺中氮气 /甲烷流量比的增加而增加并趋于饱和 .光谱中 CH键吸收峰 (2 85 9~ 310 0 cm- 1 )逐渐消失 ,而且 CNH键(16 0 0 cm- 1 )、C≡ N键 (2 2 0 0 cm- 1 )和 NH键 (32 5 0 cm- 1 )对应的红外吸收峰强度随氮含量的增加而增加 .拉曼散射中G峰向小波数方向位移和峰值展宽的现象说明薄膜中形成了非晶的氮化碳结构 ,与原子力显微镜显示的薄膜中富氮的非晶纳米颗粒相对应 .偏振光谱分析认为 ,富氮纳米颗粒的存在导致了薄膜在红外波段折射率由 1.8降低到 1.
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关键词
掺
氮
类
金刚石
薄膜
微观结构
红外光学性能
化学沉积
非晶
氮
化碳
富
氮
纳米
颗粒
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职称材料
纳米金刚石薄膜的掺杂、表/界面调控及性能研究
被引量:
2
3
作者
胡晓君
郑玉浩
+3 位作者
陈成克
鲁少华
蒋梅燕
李晓
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2022年第5期865-874,共10页
本文综述了近年来国内外研究者在纳米金刚石薄膜的掺杂、导电性能、场发射性能和电化学性能等方面的工作,涉及化学气相沉积法制备n型纳米金刚石薄膜,离子注入掺杂纳米金刚石晶粒提高薄膜的n型导电性能,金属离子注入制备场发射性能良好...
本文综述了近年来国内外研究者在纳米金刚石薄膜的掺杂、导电性能、场发射性能和电化学性能等方面的工作,涉及化学气相沉积法制备n型纳米金刚石薄膜,离子注入掺杂纳米金刚石晶粒提高薄膜的n型导电性能,金属离子注入制备场发射性能良好的纳米金刚石薄膜,低剂量离子注入和晶粒表面氧终止态获得高迁移率n型电导,纳米金刚石/石墨烯复合结构的调控对其电学及电化学性能的影响,以及硼掺杂金刚石薄膜电极的微结构和电化学性能研究等。综合分析发现,晶粒掺杂和表界面协同调控可以提升薄膜的电学性能、场发射性能及电化学性能,为纳米金刚石薄膜在纳米电子器件、电化学电极等领域的应用提供了理论基础。
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关键词
纳米
金刚石
薄膜
掺
杂
表面态
电学性能
n
型
电导
p
型
电导
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职称材料
题名
掺氮N型纳米金刚石薄膜的电化学表面氢化及表征
1
作者
王东
熊鹰
王兵
周亮
叶勤燕
陶波
机构
西南科技大学四川省非金属复合与功能材料重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第13期1737-1740,共4页
基金
国家自然科学基金委员会-中国工程物理研究院联合基金资助项目(10876032)
文摘
针对掺氮N型纳米金刚石薄膜独特的结构特征,采用温和的电化学阴极表面极化处理成功实现了掺氮N型纳米金刚石薄膜的表面氢化。通过X射线光电子能谱(XPS)、表面接触角、电化学电容-电压分析、Raman光谱、扫描电子显微镜(SEM)表征,详细分析了阴极极化处理前后掺氮N型纳米金刚石薄膜的表面结构以及微观结构。结果表明,该阴极极化处理工艺不仅能够成功获得表面氢终止状态,而且对薄膜的微观结构尤其是晶界处sp2杂化态碳相无明显影响,说明该工艺是一种高效无损的掺氮N型纳米金刚石薄膜表面氢化工艺。
关键词
掺氮n型纳米金刚石薄膜
氢化
阴极极化
微观结构
Keywords
n
itroge
n
-doped
n
-type
n
a
n
ocrystalli
n
e diamo
n
d thi
n
fiim
hydroge
n
atio
n
electrochemical cathode polarizatio
n
micro-structure
分类号
TQ164 [化学工程—高温制品工业]
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职称材料
题名
掺氮类金刚石薄膜的微观结构和红外光学性能研究
被引量:
5
2
作者
居建华
夏义本
张伟丽
王林军
史为民
黄志明
李志锋
郑国珍
汤定元
机构
上海大学电子信息材料系
中国科学院红外物理国家重点实验室
出处
《应用科学学报》
CAS
CSCD
2001年第2期173-177,共5页
文摘
采用俄歇电子能谱、原子力显微镜、拉曼散射分析、傅里叶红外光谱和红外椭圆偏振光谱等设备 ,对射频等离子增强化学气相沉积法制备的掺氮类金刚石薄膜的微观结构和红外光学性能进行了研究 .结果表明 ,薄膜中氮含量随工艺中氮气 /甲烷流量比的增加而增加并趋于饱和 .光谱中 CH键吸收峰 (2 85 9~ 310 0 cm- 1 )逐渐消失 ,而且 CNH键(16 0 0 cm- 1 )、C≡ N键 (2 2 0 0 cm- 1 )和 NH键 (32 5 0 cm- 1 )对应的红外吸收峰强度随氮含量的增加而增加 .拉曼散射中G峰向小波数方向位移和峰值展宽的现象说明薄膜中形成了非晶的氮化碳结构 ,与原子力显微镜显示的薄膜中富氮的非晶纳米颗粒相对应 .偏振光谱分析认为 ,富氮纳米颗粒的存在导致了薄膜在红外波段折射率由 1.8降低到 1.
关键词
掺
氮
类
金刚石
薄膜
微观结构
红外光学性能
化学沉积
非晶
氮
化碳
富
氮
纳米
颗粒
Keywords
hydroge
n
ated carbo
n
n
itride film
microstructure
i
n
frared properties
分类号
O484.41 [理学—固体物理]
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职称材料
题名
纳米金刚石薄膜的掺杂、表/界面调控及性能研究
被引量:
2
3
作者
胡晓君
郑玉浩
陈成克
鲁少华
蒋梅燕
李晓
机构
浙江工业大学材料科学与工程学院
出处
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2022年第5期865-874,共10页
基金
国家自然科学基金联合重点项目(U1809210)
国家重点研发计划(2016YFE0133200)
+3 种基金
国家国际科技合作计划(2014DFR51160)
浙江省重点研发计划一带一路国际合作项目(2018C04021)
国家自然科学基金(50972129,50602039,11504325,52002351,52102052)
浙江省自然科学基金(LQ15A040004,LY18E020013,LGC21E020001)。
文摘
本文综述了近年来国内外研究者在纳米金刚石薄膜的掺杂、导电性能、场发射性能和电化学性能等方面的工作,涉及化学气相沉积法制备n型纳米金刚石薄膜,离子注入掺杂纳米金刚石晶粒提高薄膜的n型导电性能,金属离子注入制备场发射性能良好的纳米金刚石薄膜,低剂量离子注入和晶粒表面氧终止态获得高迁移率n型电导,纳米金刚石/石墨烯复合结构的调控对其电学及电化学性能的影响,以及硼掺杂金刚石薄膜电极的微结构和电化学性能研究等。综合分析发现,晶粒掺杂和表界面协同调控可以提升薄膜的电学性能、场发射性能及电化学性能,为纳米金刚石薄膜在纳米电子器件、电化学电极等领域的应用提供了理论基础。
关键词
纳米
金刚石
薄膜
掺
杂
表面态
电学性能
n
型
电导
p
型
电导
Keywords
n
a
n
ocrystalli
n
e diamo
n
d film
dopi
n
g
surface state
electrical property
n
-type co
n
ductivity
p-type co
n
ductivity
分类号
TB383.2 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
掺氮N型纳米金刚石薄膜的电化学表面氢化及表征
王东
熊鹰
王兵
周亮
叶勤燕
陶波
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
0
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职称材料
2
掺氮类金刚石薄膜的微观结构和红外光学性能研究
居建华
夏义本
张伟丽
王林军
史为民
黄志明
李志锋
郑国珍
汤定元
《应用科学学报》
CAS
CSCD
2001
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
纳米金刚石薄膜的掺杂、表/界面调控及性能研究
胡晓君
郑玉浩
陈成克
鲁少华
蒋梅燕
李晓
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2022
2
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职称材料
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