纳米薄膜的特性及应用.ppt
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1、纳米薄膜的特性及应用,班级:硕1009班姓名:黄宪法,纳米薄膜是指由尺寸为纳米数量级(1100nm)的组元镶嵌于基体所形成的薄膜材料。由于这种特殊的结构,它在力、热、光、电、等方面有着不同于普通材料的的特性,下面主要从这几个方面介绍纳米薄膜的特性及应用。,1.摩擦特性,1.1有机薄膜的摩擦特性1,如图1,所示通过有机镀膜技术在镁合金表面制备有机薄膜有机镀膜后,其摩擦系数从未处理镁合金的降至说明在微载荷条件下,所形成的疏水有机纳米薄膜有降低摩擦系数、提高摩擦学性能的效果,在解决(微机电)系统的摩擦、润滑问题方面具有一定应用前景,图1.恒载荷下镁合金疏水纳米薄膜与基体的摩擦系数曲线,1.摩擦特性,
2、1.2 单晶硅表面复合纳米膜2,在单晶硅基片制备稀土复合纳米自组装膜(MPTS SAMs),它们同钢球对摩时的摩擦系数结果如图2所示.在试验初期由于单晶硅表面在空气中易吸附有机污染物,基片表面的摩擦系数较低,当摩擦次数超过120次后,污染物被磨掉,钢球与单晶硅基片开始对摩,摩擦系数快速上升到0.8.MPTS-SAMs/RE在相同试验条件下的摩擦次数超过500次。这表明MPTS-SAMs/RE能够有效地降低基片摩擦系数,具有较好的耐磨性能.,图2.摩擦系数随摩擦次数变化的关系曲线,2.压阻特性,多晶硅纳米的压阻特性3,图3 多晶硅隧道模型的等效电路,基于隧道压阻效应的多晶硅压阻特性的修正模型,等
3、效电阻如图3所示,其中Rt(热电子发射电流决定的发射电阻)是能量大于势垒高度的空穴电流通路;Rf是隧道电流决定的隧道电阻,为能量小于势垒高度的空穴提供的电阻,Rf、Rt与中性区电阻Rg都有压阻效应,而且都是由应力引起价带的两个能带退耦分离造成的。但隧道电流带来的压阻效应更显著。重掺杂情况下,多晶纳米薄膜的应变系数比晶粒中性区和相应的单晶更大。,由于重掺杂多晶纳米薄膜具有较大应变系数和良好的温度特性,是制作力学量传感器的理想压阻材料。,3.光电特性,PbSe纳米薄膜的光电导性能采用光脉冲下薄膜的t(电阻时间)曲线表征,如图4所示可以看出,薄膜在光脉冲信号下具有良好的光电响应纳米晶薄膜在空气中快速
4、退火()即可获得光电导效应.图4()为空气中薄膜对光脉冲表现慢光电响应现象,光照取消后,光电流持续左右才能回到起始电阻而在低氧压中退火得到的薄膜(图4()则表现出较好的光电响应,响应时间短,响应度较大(光生电流暗电流),图4.PbSe纳米薄膜的光电响应,PbSe纳米晶薄膜光电特性4,4.气敏性,ZnO纳米薄膜气敏性5,在室温条件下对20层氧化锌纳米粒子薄膜进行了气敏性能测试图5为敏感元件的灵敏度与不同链长醇类气体浓度变化的关系曲线。从图中可以看出随着气体浓度增加,元件的灵敏度也相应增大。对3种醇气氛的灵敏度按正丙醇、甲醇、乙醇的顺序递减。这与气体分子的体积和其自身的推电子效应有关。,图5 室温
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