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乙烯、乙炔和丙烯的熱解炭的沉積速率
當乙烯、乙炔和丙烯在950°下熱解時,熱解碳的化學氣相沉積速率隨氣體濃度而變化。如果氣體濃度較小,熱解碳的沉積速率與乙炔和丙烯的濃度呈平方關系,與乙烯的濃度呈立方關系。隨著濃度的增加,熱解碳的沉積速率遵循飽和吸附的生長模式。因此,在低濃度條件下,CVD實際上是一個活性位點吸附的飽和吸附生長過程。 隨著乙烯和其他氣體濃度的不斷增加,熱解碳的沉積速率線性增加,這是多環芳烴的縮合成核增長。在900°C和1s的氣體停留時間下,每個組分中碳元素的分布如圖9所示。除未分解的原料氣外,大多數碳元素在更多 +
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氣體在半導體外延中起到的作用
外延生長本質上是一個化學反應過程。用于硅外延生長的主要氣體源是氫和氯硅烷,例如四氯化硅(SiCl4)、三氯氫硅(SiHCl3)和二氯硅烷(SiH2Cl2)。此外,硅烷經常被用作氣體源以降低生長溫度。氣源的選擇主要取決于外延層的生長條件和規格,其中生長溫度是選擇氣源的最重要因素。硅外延層的生長速率和生長溫度之間的關系。 顯示了兩個不同的增長區域。在低溫區域(區域A)中,硅外延層的生長速率與溫度成指數關系,這意味著它們由表面反應控制;在高溫范圍(區域B),生長速率與溫度幾乎沒有直接關系,表明它們受質量傳輸更多 +
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氫能是一次能源還是二次能源
氫能是一種二次能源。 氫能是氫和氧的化學反應釋放的化學能。它具有能量密度高、零污染、零碳排放等優點。被譽為21世紀的“終極能源”。 氫能是氫元素在物理和化學變化過程中釋放的能量。氫氣和氧氣可以通過燃燒產生熱能,也可以通過燃料電池轉化為電能。氫氣不僅來源廣泛,而且具有導熱性好、清潔無毒、單位質量熱量高等優點。由于質量相同,它所含熱量約為汽油的三倍,是石化工業的重要原料,也是航天火箭的能源燃料。隨著應對氣候變化和實現二氧化碳中和的需求不斷增長,氫能將改變人類能源系統。 氫能更多 +
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日本 Sumco、昭和電工將芯片材料價格上調 20-30%
由于烏克蘭戰爭導致需求旺盛和供應緊張,東京和日本半導體材料制造商正在提高價格。成本上漲的壓力可能導致汽車和家用電器等產品的價格上漲。 芯片晶圓制造商Sumco將提高硅晶圓的價格,硅晶圓是半導體電路中使用的基本襯底材料。它計劃在2022年至2024年間將與芯片制造商的長期合同價格提高約30%。自2021年底以來,現貨價格一直在上漲,但該公司已決定根據與客戶的長期合同提高價格,因為這構成了大多數交易。 2021,全球晶圓領域的出貨量將達到歷史新高,前一年增長14%。Sumco董事長兼首席執行官橋本麻更多 +
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氦氣球對我們的空氣、陸地和海洋造成了損失
我們大多數人都見過氦氣球在天空中漂浮,無論是偶然還是有意。當我看到氣球消失在云中時,我幾乎感到平靜。然而,這種增長不可避免地會減少,對環境造成嚴重后果。 在空中,氣球會對飛機和電網造成損壞。聚酯薄膜氣球被電線纏住導致停電和火災。當氣球失去浮力并返回地球時,它們可以在離釋放地點數英里的地方著陸。氣球及其樂隊已經存在很長時間了。聚酯箔氣球是不可生物降解的,而乳膠氣球可以使用長達四年,造成損壞。 泄氣氣球的殘留物會危及魚類和野生動物,它們會被皮帶纏住,無法移動或進食。在某些情況下,他們吃的氣球會干擾他更多 +
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氙氣在平板電視制造和空間衛星產業中的應用
氙氣在平板電視生產中的應用 平板電視市場,尤其是等離子電視市場,對霓虹燈和氙氣的需求增長做出了重大貢獻。等離子顯示面板(PDP)用于生產大型電視顯示器(通常大于32英寸)。在兩個玻璃屏之間是數千個小型密封低壓氣體室。房間里充滿了氖氣、氙氣和其他混合惰性氣體作為工作介質。 氙在空間/衛星工業中的應用 用于衛星發射的離子發動機和等離子螺釘使用燃料氙氣。由于其重量和密度高,氙氣的重量約為空氣的4.5倍,主要用于維持衛星軌道位置和機動控制。 在離子馬達磁腔的末端是一對帶正負電荷的金屬網。正電荷和氨離子產更多 +
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食品加工從農場到冰柜—氮氣的應用
據估計,20世紀90年代,世界上45%的人口從事農業活動,農業面積也占地球表面的一半左右。盡管2003年城市化發展迅速,服務業進行了全面改革,但2007年該地區的總就業人數仍增長了35%。在非洲和亞洲的許多發展中國家,農業勞動力仍然超過50%。然而,在大多數發達國家,經過多年的發展,農業勞動力已經穩步下降。將國際勞工組織(International Labour Organization)2008年發布的這些統計數據與它們的工業就業統計數據(2007年全球就業率超過22%)進行比較,可以得出有趣的結論。更多 +
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氫能是一次能源還是二次能源
氫能是一種二次能源。 氫能是氫和氧的化學反應釋放的化學能。它具有高能量密度、零污染、零碳排放等優點。被譽為21世紀的“終極能源”。 氫能是氫元素在物理和化學變化過程中釋放的能量。氫和氧可以通過燃燒產生熱能,也可以通過燃料電池轉換為電能。氫不僅來源廣泛,而且具有導熱性好、清潔無毒、單位質量熱量高的優點。由于質量相同,它的熱量約為汽油的三倍,是石化工業的重要原料,也是太空火箭的能源燃料。隨著應對氣候變化和實現CO2中性的需求不斷增長,氫能將改變人類的能源系統。 氫能之所以如更多 +
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三氟化氮等特種電子氣體高速發展
近年來,《中國制造2025》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知》等政策扶持,我國超大規模集成電路、LCD器件、非晶硅薄膜太陽能電池等產業發展迅速。與此同時,隨著這些行業的快速發展,含氟特殊電子氣體也有了很大的增長。 常見的含氟特殊電子氣體有六氟化硫(sf6)、六氟化鎢(WF6)、四氟化物(CF4)、三氟甲烷(CHF3)、三氟化氮(NF3)、六氟乙烷(C2F6)和八氟丙烷(C3F8)。 三氟化氮(NF3)是一種含氟特殊氣體,是市場更多 +
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激光焊接在電池制造業的應用
電池行業日益成為21世紀制造業面臨的最大新挑戰。盡管全球電池年產量已達到數百億,但從電池效果和成本預算來看,傳統電池制造技術已無法滿足電池應用范圍的快速增長。 我們大多數人已經知道,電池用于混合動力汽車、插電式混合動力汽車和全電動汽車。除了在汽車工業中的應用外,低成本高性能電池在電能和替代能源領域也很有吸引力。 今天,應該用“高性能和經濟性”來清楚地描述和認識電池在解決能源挑戰方面的英雄作用。隨著當今市場對電池應用的儲能和電池壽命提出更高的要求,以及對電池重量和成本的更低要求更多 +