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氣相色譜法測定高純四氟化碳中三氟化氮雜質(zhì)的方法
四氟化碳這種含氟有機化合物作為蝕刻二氧化硅和氧化硅這樣的介質(zhì)材料已成熟運用多年,也是目前微電子工業(yè)中用量最大的等離子蝕刻氣體。其混合氣體即四氟化碳和氧氣的混合、與氫的混合均在硅系列、薄膜蝕刻領域廣泛應用。同時在低溫下可作為低溫流體用,也在制冷、體絕緣、氟化劑、表面處理劑和激光氣體泄露檢驗劑有一定的應用空間。四氟化碳的廣泛應用,其產(chǎn)品質(zhì)量要求也相應的較為明確、規(guī)范。目前行業(yè)內(nèi)較為成熟的分析方法主要檢測四氟化碳中的氧(O2)、氮(N2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、六氟化硫(SF6)、水(H2O)更多 +
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氬氣流量調(diào)節(jié)與焊接的關系
氬氣屬于惰性氣體,不易和其它金屬材料、氣體發(fā)生反應。而且由于氣流有冷卻作用,焊縫熱影響區(qū)小,焊件變形小。是鎢極氬弧焊最理想的保護氣體。 更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 氬氣主要是對熔池進行有效的保護,在焊接過程中防止空氣對熔池侵蝕而引起氧化,同時對焊縫區(qū)域進行有效隔離空氣,使焊縫區(qū)域得到保護,提高焊接性能。 調(diào)節(jié)方法是根據(jù)被焊金屬材料及電流大小,焊接方法來決定的:電流越大,保護氣越大?;顫娫?font color='red'>材料,保更多 +
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是什么影響了六氟化硫擊穿電壓
六氟化硫擊穿電壓除了與壓力有關,還與電極表面的光潔度和潔凈度有關;電極表面越潔凈、越光潔,其擊穿電壓就越高。 在同一壓力了,六氟化硫的擊穿電壓隨著觸頭開距的增大而增大,但不是一個線性的關系,而是有一點飽和的意思,而且壓力越飽和越嚴重;所以我們在實踐中不能單靠增大觸頭開距來加強絕緣。 此外,六氟化硫的擊穿電壓還與電極的幾何形狀和觸頭面積有關;如果電極形狀使得電場越均勻,其擊穿電壓就越高,這里要注意和真空開關不同,電極材料對六氟化硫擊穿電極沒有比較明顯的影響。 六氟更多 +
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電子特氣—三氟碘甲烷蝕刻技術
三氟碘甲烷作為滅火劑具有滅火效率高、安全性能好、經(jīng)濟效用高、滅火后不留痕跡等特點,是哈龍1301優(yōu)選替代品種,經(jīng)NFPA的標準認證,可正式使用。在航空、航天等領域具有不可替代的作用。作為制冷劑,三氟碘甲烷不燃,具有油溶性和材料相容性很好的特點,被認為是傳統(tǒng)氟利昂制冷劑組元的理想替代品之一。另外,三氟碘甲烷在含氟中間體、半導體蝕刻、發(fā)泡劑等其它領域也具有廣泛的應用前景。 三氟碘甲烷(CF3I)作為半導體刻蝕氣體用于3D NAND Flash先進制程,與同種刻蝕氣體CF4,C4F6相比,三氟碘甲烷(C更多 +
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氘氣的制備技術
隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展,社會對能源的需求量日益增大,各國在經(jīng)濟發(fā)展中都面臨著能源枯竭問題。這使得氘氣研究成為了備受關注的焦點,氘氣被稱為“未來的天然燃料”。氘氣可應用于半導體、太陽能電池等電子工業(yè)的燒結或退火工藝中以及核子融合反應,化學、生物化學等領域。隨著科學技術的不斷發(fā)展,氘氣應用越來越廣泛,氘氣制備技術也有了研究的價值。氘氣是美國科學家哈羅德?克萊頓?尤里在一九三一年,在大量液體氫蒸發(fā)后利用光譜檢測方法發(fā)現(xiàn)的。氘氣的發(fā)現(xiàn)轟動了整個科學界,尤里也因此獲得了諾貝爾化學獎。氘氣最初主要應用于軍事研究,如核能工業(yè)、核武器等,隨著時代發(fā)展,氘氣應用逐步擴展到民用工業(yè)中,如光纖材料,特殊燈源等,研究氘氣制備技術也具有重要意義。更多 +
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電子氣體哪里用?
2018年是第三代半導體產(chǎn)業(yè)化準備的關鍵期,到2025年,第三代半導體器件將在移動通信、高效電能管理中國產(chǎn)化率占50%;LED通用照明市場占有率達到80%,核心器件國產(chǎn)化率達到95%;第三代半導體器件在新能源汽車、消費類電子領域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應用。第三代半導體是“重點新材料研發(fā)及應用”重大項目的組成部分。 目前,我國微電子、光電子等電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,而微電子、光電子產(chǎn)業(yè)對氣體的質(zhì)量要求極高,這促使了國內(nèi)特種氣體公司意識到了自有技術的重要性。我們將這個領域所使用的的氣體叫電子氣更多 +
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新材料可更好存儲甲烷 存儲量大幅提升50%
甲烷是天然氣的主要成分,但常規(guī)條件下甲烷因較難存儲而造成運輸和使用成本大幅上升。英國劍橋大學等機構的研究人員開發(fā)出一種新型材料,能使單位體積內(nèi)甲烷存儲量大幅提升50%,遠優(yōu)于現(xiàn)有材料。 存儲甲烷的傳統(tǒng)方法是在250個大氣壓下將其壓縮,許多科學家致力開發(fā)多孔吸附材料,使甲烷可在較低壓強狀態(tài)下存儲。美國能源部2012年設定的一個研究目標是,在室溫和65個大氣壓下能將263立方厘米甲烷壓縮存儲到1立方厘米的材料中,但現(xiàn)有材料的吸附能力還遠低于這一目標。 &n更多 +
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解析激光焊接都能焊接哪些材料
激光焊接相對對其它的焊接技術更為高效且精密,因此隨著激光焊接技術的創(chuàng)新,激光焊接也越來越受到大家的重視。我們都知道激光焊接的范圍很廣泛,那么激光焊接都能焊接哪些材料呢? 激光焊接都能焊接哪些材料? 1.鋁合金的激光焊接 鋁及其鋁合至激光焊接的主要困難是它對10. 8pon波長的CO2激光束的反射率高。鋁是熱和電的良導體,高密度的自由電子使它成為光的良好反射體,起始表面反射率超過 &nb更多 +
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光纖激光切割將迎新時代
隨著光纖激光器逐漸發(fā)展到如今的規(guī)模,其優(yōu)勢不言而喻。當?shù)谝淮瓮瞥鰰r,產(chǎn)品的主要賣點之一是與CO2激光器相比所實現(xiàn)的低運行成本。光纖激光器的操作成本僅是CO2激光器的一小部分,并且相較其它可替代的切割方法而言成本也更低,主要因為光纖激光器無需維護成本。但更重要的是,設計的簡單性意味著功率的增加并不會顯著增加耗材,電力損耗或維護成本等。 事實上,提高功率的限制因素主要圍繞著提高激光二極管和模塊,同時保持高品質(zhì)的激光束的能力。這么做,功率得以增加,從而能夠?qū)Ω竦?font color='red'>材料進行快速加工。今天,更多 +
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水變氫氣作能源 能否成功?
水,化學分子式H2O,氫和氧的結合。從水中分離氫并非難事。然而,氫氣的收集和儲存一直是個技術難點,抑制了光解水制氫的實際應用。日前,中國科大的學者們破解了這一難題,該校微尺度物質(zhì)科學國家實驗室江俊教授、趙瑾教授合作,利用第一性原理計算,提出了首個光解水制氫儲氫一體化的材料體系設計,該方案具有低成本、通用性、安全儲氫的優(yōu)點。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 光解水制氫發(fā)展一度停滯 早在20世紀70年代更多 +