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251.
H2对UHV/CVD低温选择性外延生长Si1-xGex的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用超高真空化学气相沉积(UHV/CVD)成功实现了Si1-xGex的低温选择性外延生长,并研究了H2对选择性外延生长的影响及其作用机理.以SiH4和GeH4为反应气源,在开有6mm×6mm窗口氧化硅片上进行Si1-xGex外延层的生长.首先分别以不含H2(纯GeH4)和含H2(90%H2稀释的GeH4)的两种Ge源进行选择性外延生长.通过SEM观察两种情况下氧化硅片表面,发现H2的存在对选择性外延生长有至关重要的作用.接着以90%H2稀释的GeH4为Ge源,变化Si源和Ge源的流量比改变H2分压,以获得SiH4和GeH4(90%H2)的最佳流量比,使外延生长的选择性达到最好.利用SEM观察在不同流量比时,经40min外延生长后各样品的表面形貌,并对其进行比较,分析了H2分压在Si1-xGex选择性外延生长中的作用机理. 相似文献
252.
本工作采用响应曲面法优化了一步酸解氧化制备双醛淀粉的工艺,以玉米淀粉为原料、盐酸(HCl)为酸解剂、高碘酸钠(NaIO_4)为氧化剂,设置HCl浓度、淀粉乳浓度、反应温度和反应时间为变量。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和X射线光电子能谱(XPS)分析证明本实验成功制得了双醛淀粉。采用旋转黏度计、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和热重分析仪(TGA)对双醛淀粉的糊化性能、颗粒形貌、结晶结构和热性能进行了表征。结果表明,对醛基含量的影响大小依次为反应温度反应时间淀粉乳浓度 HCl浓度。最佳制备工艺为:HCl浓度为1. 2mol/L,淀粉乳浓度为7%,反应温度为49℃,反应时间为4 h。在该条件下制得的双醛淀粉的醛基含量为85. 17%,与理论最大值86. 26%接近,说明优化结果可信。酸解氧化后,双醛淀粉的糊化黏度降至30 mPa·s,可显著提高反应活性和可操作性。SEM分析显示,双醛淀粉颗粒中间凹陷,呈现出环状结构。XRD分析表明,淀粉的结晶结构发生破坏,重结晶使结晶度增大至36. 05%。TGA分析表明,双醛淀粉受热分解起始温度降低,但分解残余率提高,说明其热塑性和热稳定性有所提高。 相似文献
253.
以玉米淀粉为原料,盐酸为酸解剂,高碘酸钠为氧化剂,采用一步酸解氧化法合成双醛淀粉,经傅里叶变换红外光谱仪表征证明成功制得了双醛淀粉。研究了反应温度、反应时间、盐酸浓度和淀粉乳浓度对双醛淀粉醛基含量的影响,并利用X射线衍射仪和热重分析仪进行了表征。结果表明,双醛淀粉的醛基含量随着反应温度的升高和反应时间的延长而增大,55℃和4h后,酸解氧化趋于稳定。盐酸浓度和淀粉乳浓度过高会导致双醛淀粉的醛基含量下降,分别以0.6mol/L和8%为宜。X射线衍射仪分析表明,随着盐酸浓度的增加,双醛淀粉的结晶度升高;热重分析仪分析表明,结晶度高的双醛淀粉热分解残余量也更多,而热分解初始温度随着盐酸浓度增加而降低。 相似文献
254.
随着我国石化建设事业的蓬勃发展,储运设备不断地向大型化方向发展,万米储罐的施工逐步增多。今年以来,博石公司在承揽的2万立储罐制作中采用了倒装法自动焊接技术,储罐焊接质量得到有效控制,外观检查和射线探伤合格率98%以上。 相似文献
255.
256.
在连铸过程中,结晶器易结渣圈是造成铸坯产生缺陷的主要原因之一。对304不锈钢板坯连铸过程中结晶器保护渣原渣、距开浇60 min时的液渣和渣圈的化学组成、理化性能、结晶矿相以及渣圈形貌结构进行对比分析。结果表明,连铸过程中TiO2和Cr2O3从钢液进入液渣生成高熔点氧化物,使液渣和渣圈的完全熔化温度和黏度显著增大,碱度、转折温度降低。液渣与渣圈的物相以枪晶石和钙铝黄长石为主。高熔点相钙铝黄长石的大量析出以及TiO2和Cr2O3进入液渣使液渣黏度增大是渣圈形成并长大的重要原因。 相似文献
257.
258.
259.
为完善现有的体型分类并通过构建实验原型使服装合体性更高,采用三维人体测量系统对天津市18~25岁女大学生进行形体测量,并对测量数据进行因子分析,得到对女性躯干部分贡献率最多的5个主成分,进而提取划分女性形体的特征指标。由特征指标组合成衍生变量,运用聚类分析将女性形体划分为瘦X体、标准体、胖H体3类;由回归分析得出各控制部位与胸围或身高的关系式,进而计算出3类体型各控制部位的档差。以标准体为例,根据服装结构原理及人体工学,参考文化式原型构建实验原型,借助软件模拟并对比实验原型与文化式原型的试穿效果,得出实验原型的穿着效果更合体。 相似文献
260.
采用2-羧乙基-苯基次磷酸、乙二醇和苯二甲酸进行酯化反应和缩聚反应来制备阻燃聚酯纤维,然后对制备的阻燃聚酯纤维结构进行表征,对热转变、热稳定、热降解、流变性、可纺性和燃烧性等进行研究。结果表明,当阻燃单体在所制备阻燃聚酯纤维中的质量分数为4.5%时,阻燃聚酯纤维具有0.330的氧指数,初始分解温度可以提高约30℃,而在垂直燃烧实验中能够达到FV-0级,当阻燃单体在所制备的阻燃聚酯纤维中的质量分数低于4.5%时,阻燃聚酯纤维的阻燃效果不明显。 相似文献