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Na-Ti-Si氧化物Ti元素的化学状态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用熔融方法制备了Na2O-TiO2-SiO2系统玻璃样品,用IR以及XPS等测试手段对系统玻璃样品结构进行了分析。结果表明:Na2O-SiO2-SiO2系统玻璃中Ti^4 离子可以部分地取代Si^4 离子的位置而以网络形成体的形式参与成玻。此外,通过对该系统玻璃的XPS钛元素的化学状态分析,认为该系统玻璃中Ti^4 离子存在[TiO4],[TiO6]等几种不同的微结构单元,并且随着玻璃中TiO2含量的增加,该系统玻璃中四方双锥结构的[TiO6]与正四面体结构的[TiO4]之比增大。 相似文献
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用化学池沉积法制备了不同锌含量的 Znx Cd( 1 -x) S薄膜 ,并阐述了不同锌含量对薄膜性能的影响及其原因。通过 X射线衍射、扫描电镜、光谱透过率等测试方法表明 ,在 0 .4相似文献
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根据传统的熔融淬冷技术制备了Ge27In8S65硫系玻璃样品。根据该玻璃的可见-近红外光谱知,其可见截止波长为560 nm。由椭偏仪测得该玻璃在820 nm处的折射率为2.21。利用超快飞秒时间分辨光克尔门技术表征了Ge27In8S65玻璃在820 nm处的超快三阶非线性光学性质。根据同一试验条件下与标样(CS2)克尔信号强度比IS/IR(0.96)可推算出Ge27In8S65玻璃三阶非线性极化率χ(3)的大小为1.9×10-13esu;根据Ge27In8S65玻璃克尔响应曲线轮廓可知其超快非线性响应过程基本上是瞬时的,主要由玻璃微结构基团电子云的扭曲所产生。 相似文献
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利用化学溶液沉积(CSD)法,在Pt/Ti/SiO2/Si(100)衬底上成功制备以B3.15Nd0.85Ti3-x NbxO12(BNTNx,x=0.01,0.03,0.05,0.07)薄膜作为栅介质层、以ZnO薄膜作为有源层的铁电薄膜晶体管(ZnO/BNTN铁电TFT)。研究了Nb含量对BNTN薄膜微结构、介电和铁电性能的影响。结果表明,BNTN0.03薄膜的剩余极化(2 Pr)最大(71.4μC/cm2),介电常数最大(370)。测得BNTNx薄膜的居里温度约为410℃,介电损耗(tanδ)约为0.02。ZnO/BNTN铁电TFT相比ZnO/SiO2层TFT,有较好的输出特性和转移特性,其阈值电压、沟道迁移率、存储窗口和开关电流比分别达到了2.5V、5.68cm2/Vs、1.5V和1.8×105。 相似文献
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利用金属有机物分解法(MOD)在Pt/Ti/SiO2/Si(111)衬底上制备了Bi3.15(Eu0.7Nd0.15)Ti3O12(BENT)薄膜,并经600℃、650℃、700℃、750℃退火处理。通过纳米压痕法测试了薄膜的硬度和弹性模量,采用X射线衍射(XRD)测量了薄膜的残余应力。BENT薄膜的晶粒尺寸随着退火温度的升高而不断变大。当晶粒尺寸从37 nm增大到46 nm时,薄膜的硬度值从8.4 GPa减少到3.1 GPa,弹性模量从171.5 GPa减小到141.6 GPa。随着退火温度从600℃升高到750℃时,薄膜的残余压应力值从–743 MPa减小到了–530 MPa。退火温度为600℃的BENT薄膜具有最大的硬度和弹性模量。 相似文献
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新型硫系玻璃热电极化的倍频效应 总被引:3,自引:1,他引:3
为探索优良非线性光学玻璃材料,研究了不同磷族元素掺入对GeS2-Ga2S3玻璃结构和性能的影响.利用传统的熔融淬冷技术,制备了0.8GeS2·0.1Ga2S3·0.1X2S3(X=P,As,Sb)3种硫系玻璃.差热分析表明:所制备的3种硫系玻璃的晶化温度和转变温度之差均大于100K,具有较好的成玻性能.Raman光谱、远红外光谱、可见-近红外光谱、Maker条纹等方法对3种硫系玻璃的结构和性能进行了分析.结果表明:玻璃内部存在较多的多面体单元可以导致玻璃在热电极化后出现较大的二阶非线性光学性能,玻璃在可见光波段透过率的不同将会导致在Maker条纹仪记录倍频光强度时出现反射和透射的倍频效应. 相似文献
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为探索具有较大二阶非线性光学性能的玻璃材料,利用传统的熔融淬冷法,制备了0.8GeS2·0.1Ga2S3·0.1X2S3 (X=P, As, Sb)三种硫系玻璃.通Maker条纹法测试了玻璃样品在极化后的二次谐波特性,用热诱导退极化电流法研究了各体系玻璃分别在电场/温度场极化、电子束辐射极化后产生二阶非线性光学性能的机理,系统分析了玻璃组成结构、极化性能和二次谐波之间的关系.二次谐波测试表明对于用电场温度场极化的样品,二次谐波稳定性较差,其中含磷的稳定性最好;相反,用电子束辐射极化的样品,整体稳定性要好,而含锑的玻璃的二阶非线性最强.热诱导退极化电流测试表明,在电场温度场极化玻璃后,由偶极子取向产生的二阶非线性光学性能的弛豫时间都很短;相反用电子束辐射极化玻璃后,硫系玻璃内部较多的结构缺陷可以有效形成吸收电子和二次电子,从而导致玻璃产生的二阶非线性光学性能相对来说比较稳定,具有较长的弛豫时间. 相似文献
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