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1.
InSb阵列探测芯片的感应耦合等离子反应刻蚀研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用感应耦合等离子(ICP)反应刻蚀(RIE)进行了InSb阵列芯片台面刻蚀,并利用轮廓仪、SEM及XRD对台面形貌以及刻蚀损伤进行分析。采用优化的ICP刻蚀参数,实现的刻蚀速率为70~90 nm/min,刻蚀台阶垂直度~80°,刻蚀表面平整光滑、损伤低。与常规的湿法腐蚀相比,明显降低了侧向钻蚀。台面采用此反应刻蚀工艺,制备了具有理想I-V特性的320×256 InSb探测阵列芯片,在-500 mV到零偏压范围内,光敏元(面积23 μm×23 μm)的动态阻抗(Rd)大于100 MΩ。  相似文献   
2.
LiFePO4作为锂离子电池一种新型正极材料,安全性好,价格低廉,环境友好,循环性能稳定。结合近几年有关LiFe-PO4的研究,从结构模型、电化学性能优化,合成方法及检测方法等方面综述了LiFePO4的发展概况,继续进行深入的理论研究和集结现代分析测试手段进行工艺改进将是提升磷酸铁锂材料性能的重点研究方向。  相似文献   
3.
文章论述了内蒙古自治区河流分区及基本特性,对宏观了解全区河流分布有借鉴意义。  相似文献   
4.
利用水溶液聚合法制备聚丙烯酸(PAA)水凝胶,通过傅立叶变换红外分析(FT-IR)和扫描电镜(SEM)表征其结构特征,在20~40℃范围内,考察PAA高吸水聚合物对FeCl3的吸附行为.结果表明:PAA对FeCl3具有很好的吸附效果,室温,PAA对2 g/L FeCl3溶液的吸附2 min后即已基本达到平衡.PAA对FeCl3的室温吸附行为符合Freundlish关系,其平衡吸附量Γe=0.03ρ1.82g/g;吸附过程为一级反应,ln(ρ0/ρ)与吸附时间t呈良好的线性关系;PAA吸附FeCl3的反应速率常数为k=2.45×10-6exp(-Ea/RT),其吸附过程的表观活化能Ea=-22.586 kJ/mol.  相似文献   
5.
竹红菌素(hypocrellins)是我国首先研究的一类天然光敏剂,具有结构明确、光敏化活性高、暗毒性低、体内代谢快等特性,在临床光动力治疗实践中具有良好的应用前景。本文仅就竹红菌素光动力疗法抗肿瘤的生物学机制进行综述与探讨。  相似文献   
6.
目的:观察低频脉冲电磁场(PEMFs)治疗骨质疏松症慢性疼痛的临床疗效。方法:20例志愿受试者均为绝经女性,具有明显骨质疏松症疼痛,4例伴有OP脆性骨折,骨密度降低程度符合WHO的OP诊断标准。采用低频脉冲电磁场,功率≤2000VA;脉冲频率1Hz至100Hz可调;磁感应强度1至50Hz区间:0至100Gs可调,51Hz至100Hz区间:0至75Gs可调。单独采用低频脉冲电磁场治疗,停用其他治疗。将治疗环移至病变部位或疼痛部位,每次治疗30至40分钟,每日一次,20至30次为一疗程。疗程结束后,进行自身前后配对T检验,对VAS、骨密度结果进行统计学处理,判断治疗效果。结果:治疗前后VAS均数为5.85、3.25,标准差1.53、0.79,T值6.50,P0.001;骨密度治疗前后无显著性差异,T值1.33,P0.05。结论:低频脉冲电磁场能够明显缓解OP慢性疼痛,是OP的有效物理治疗方法,无不良反应发生。骨密度变化无显著性差异与观察时间短、骨质改变慢等因素有关。  相似文献   
7.
以腺嘌呤为起始原料,在三乙胺催化下合成9-(2-羟乙基)腺嘌呤,再与对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯在叔丁醇镁的作用下缩合,经水解、酰化反应制得抗乙肝病毒药阿德福韦酯,通过对其工艺进行改进,优化了反应条件,降低了生产成本,总产率提高到28%.  相似文献   
8.
罗氟司特是第一个被批准上市的磷酸二酯酶4(PDE4)抑制剂,是首个用于治疗慢性阻塞性肺疾病(COPD)的药物.综述了专利文献报道的罗氟司特合成方法,并对合成路线进行梳理、总结,为进一步优化其合成工艺提供参考.  相似文献   
9.
目的:观察半导体激光联合复方黄柏液外用治疗皮肤溃疡,促进创面愈合的临床效果。方法将我科收治的52例皮肤溃疡患者,随机分为联合治疗组、单用激光对照组和单用复方黄柏液对照组,治疗组在常规处理创面的基础上,给予半导体激光照射后,用无菌复方黄柏液纱布覆盖或填塞,观察创面愈合时间及治疗效果。结果治疗组治愈率及有效率均高于对照组(p<0.01,p<0.05),治疗组治愈平均时间明显短于对照组(p<0.01)。结论:半导体激光照射联合复方黄柏液治疗皮肤溃疡可提高治愈率,缩短平均住院日。  相似文献   
10.
以中间相沥青为前驱体,以KOH和CO2为活化剂,采用物理—化学联合工艺制备了高比表面积的超级电容器用活性炭电极材料;以所制备的活性炭为电极材料制备了2.7V/1500F聚合物超大容量电容器,并对其充放电特性、容量、内阻、循环性能、漏电流、安全性能进行了测定。实验结果表明:所制备的活性炭为电极材料制成的碳基超级电容器,其充放电曲线表现出良好的电容特性,实际容量可达1 670F,活性物质的克容量为110.6F/g,电容器内阻在6mΩ以下;在大电流放电条件下,电容器的能量密度可达5.96 Wh/kg,5 000次循环后容量无明显的衰减现象。过充、短路、挤压和针刺四项安全测试测试结果良好。  相似文献   
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