AWO4(A=Ca, Sr, Ba)是重要的光电功能材料,尤其在激光技术、发光与探测等领域应用广泛。为了适应功能器件的微型化发展要求,材料的薄膜化及其硅基集成势在必行。虽然电解方法(如恒电流,恒电位等)在制备该类薄膜材料时具有无需退火处理等优点,但反应动力学研究表明,该类材料完全可以利用具有零能耗特点的原电池电化学技术来合成。由于稀土离子在碱性溶液中浓度极低,故钨酸盐薄膜的稀土掺杂需另辟蹊径。本研究以溅射法制备的钨薄膜(衬底为硅)为工作电极,通过研究速度决定步骤,探索出在原电池条件下控制电沉积速度的有效方法――设计阴极反应法,即改变氧化剂的种类;并且,采用制造空位―再吸附途径(即逆离子交换法)实现薄膜的稀土掺杂;还将研究晶体的生长习性,实现形貌的控制。本研究有助于形成具有自主知识产权的工艺新技术和新应用,不仅具有重要的科学价值,还对钨、稀土资源的高效、绿色开发具有深远的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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