毕业论文--水热法制备高折射率氧化铁薄膜的研究

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1、水热法制备高折射率氧化铁薄膜的研究摘要:本文以FeCl3·6H2O为原料,采用水热法在玻璃基质上制备高折射率的氧化铁纳米薄膜。研究了反应温度温度、反应时间、pH、填充度,这些因素对所制备纳米氧化铁薄膜折射率的影响。采用自动椭圆偏振仪测试手段对氧化铁纳米膜进行了折射率和膜厚的表征分析。结果表明,水热法制备的薄膜最佳的水热工艺条件是在pH=11、填充度为70%、水热温度160℃、加热4h的条件下制备的薄膜,厚度一般在达130nm左右,折射率可高达2.490,膜表面均匀,平整度较高。关键字:水热法,纳米氧化铁薄膜,高折射率17Preparationof

2、FerricOxideFilmswithHighRefractivebyHydrothermalSynthesisLvxiao-xiaCollegeofChemistry,ChemicalEngineeringandFoodSafetyAbstract:Nanometerferricoxidefilmswerepreparedfromsixhydratedferricchloridebyhydrothermalmethod.Theeffectsofhydrothermaltemperature,reactiontime,compactedness

3、andpHonThreeironoxidefilmswereresearched,andtheellipsometerwasusedtocharacterizethethicknessofnanometerThreeironoxidefilmsandhighrefractiveindex.Theresultsshowthattheoptimumhydrothermaltechnologicalconditionistemperatureof160℃,hydrothermaltimeof4h,pHof11andcompactednessof70%.

4、Undertheoptimumcondition,thethicknessofthefilmswithwell-developedcrystallineis130nm,therefractiveindexcanupto2.490,thesurfaceoffilmsisquiteflatandwell-distributed.Keywords:Hydrothermalmethod,NanometerThreeironoxidefilm,Highrefractiveindex17目录一、引言1(一)光化学的应用11.国际上光化学的研究12.在我国光对

5、的化学研究2(二)薄膜在光化学及其他方面中的应用21.薄膜在抗紫外中的应用32.在其他方面的应用4(三)纳米薄膜的分类41.按用途划分42.按层数划分43.按微结构划分44.按组分划分55.按薄膜的构成与致密度划分56.按功能及其应用领域划分5(四)薄膜的制备方法51.溶胶-凝胶法52.水热合成法63.固态粒子烧结法64.化学气相沉积法(CVD)65.化学提取法(刻蚀法)76.阳极氧化法7(五)氧化铁薄膜的优点及应用7(六)选题目的和主要内容81.选题目的82.主要内容8二、实验部分9(一)实验所用仪器和试剂91.实验仪器9172.实验所用试剂9

6、实验试剂及规格见表2。9(二)试验方法91.玻璃基片清洗过程92.薄膜制备93.表征分析方法10三、结果与讨论11(一)溶液pH值对折射率和膜厚度的影响11(二)反应釜填充度对折射率和膜厚度的影响11(三)温度对样品折射率和膜厚度的影响12(四)时间对折射率和膜厚度的影响13四、结论15五、参考文献:16致谢1817一、引言(一)光化学的应用经过几十年地发展,信息技术产业成为了当今社会发展的支柱产业,半导体材料尤其是硅材料的芯片技术成为了现在信息技术的基础。摩尔定律指出在微型处理器上集成元件的数量每18个月翻一番,越来越多的电子元件集成在一个芯片

7、上,到目前为止,在不到lcm2的硅片上制作了上亿的集成元件。这样使得集成元件的尺寸不断减小,元件间的隔离区域尺寸越来越小,传统的微电子技术将会受到经典物理学理论的限制,依靠这一技术制造出集成度更高、处理能力更强的芯片变得越来越困难。然而,随着信息技术的发展,人们对信息的存储能力,处理能力,传递速度以及信息的显示等提出更高的要求,而这时光学的应用解决了上面遇到的问题,光在传播等方面具有一些独特的特点,人们想采用光作为信号的载体,对光进行处理达到信号的存储、处理和传递等目的,现在在信号的传递方面利用光作为信号载体已经取得了非常大的进展,并已经工业化和

8、实用化。因此,如果用光予代替电子作为信号的载体,就可能大大的提高信息的传播速度和处理能力,实现光电子子技术在信息技术中的应用,解决技术困

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