對于能源存儲與轉化應用,該系統在鋰離子電池、鈉離子電池、超級電容器等前沿材料的研發中發揮著關鍵作用。例如,可以在硅基負極材料或硫正極材料表面精確沉積一層超薄導電金屬或金屬氧化物納米涂層,這能有效提升電極材料的導電性、抑制體積膨脹、穩定固體電解質界面膜,從而大幅提升電池的循環壽命和倍率性能。
除此之外,在光子學與光學器件領域,系統能夠制備用于表面增強拉曼散射的貴金屬納米結構、光子晶體以及各種超構表面。通過控制納米顆粒的尺寸、間距和薄膜的厚度,可以精確調控其對光的吸收、散射和透射特性,為新型光學傳感器、顯示技術和隱身材料的研究提供理想的材料平臺。 原位等離子體清洗功能能有效增強涂層與基底的結合力。超高真空沉積系統使用方法

在電源要求方面,設備需接入穩定的三相交流電(具體電壓和頻率需根據設備規格確定),并配備單獨的接地系統(接地電阻應≤4Ω),以避免電壓波動和電磁干擾對設備運行的影響,確保沉積過程的準確控制。在氣體供應方面,需配備高純度的工作氣體(如氬氣、氮氣等,純度一般要求≥99.999%),并安裝相應的氣體凈化裝置和壓力調節裝置,確保氣體供應的穩定性和潔凈度,避免氣體中的雜質影響沉積質量。此外,安裝場地需遠離振動源(如大型水泵、空壓機等)和強磁場環境,防止振動導致設備部件松動或磁場干擾設備的電子控制系統,影響設備的運行精度。設備安裝需由科睿設備專業的技術人員按照規范流程進行,包括設備定位、管路連接、電路接線、真空系統調試等環節,確保設備安裝的準確性和安全性。超高真空沉積系統使用方法迷你電子束蒸發器適于高熔點材料的快速蒸發與沉積。

日本筑波國家材料科學研究所、亞利桑那州立大學等在內的多個機構,基于集成沉積功能的UHV-TEM系統開展了大量研究。例如通過系統中的電子束蒸發器、磁控濺射等原位沉積模塊,觀測到銀在金島嶼上的逐層生長、金在石墨上的生長演變等納米晶體成核過程;還成功制備出Ge在Si(001)上的外延島、Co?Si納米線等薄膜與納米結構。該類系統結合了超高真空的潔凈環境和TEM的原子級分辨率,可實時觀測動態生長過程,為研究納米晶體成核、薄膜同質外延與異質外延、氧化物成核等基礎材料科學問題提供了直觀的實驗數據。
PCS粉末涂層系統的設計巧妙,其主要組件是一個配備振動碗的緊湊型真空室。振動裝置使粉末在沉積過程中處于持續、溫和的流化狀態,確保了每一個粉末顆粒都能均勻地暴露于PVD源產生的粒子流中,從而實現涂層的均勻全覆蓋。系統提供三種不同容量的振動碗,可處理2升的粉末樣品,兼顧了實驗研發與小批量制備的需求。
視線沉積技術是PVD過程的本質特點之一,它確保了涂層材料只沿著直線路徑飛行并沉積在暴露的粉末表面。這種特性帶來了涂層的不可偽造性,即被遮擋的區域不會形成涂層,這使得該技術特別適合于需要圖案化涂層或局部改性的應用。同時,結合振動碗的均勻混合,系統在粉末整體上實現了高度均勻的覆蓋。 涂層均勻性不佳時,可通過調整基板旋轉速率或優化粒子束流聚焦解決。

在粉末涂層領域,與流化床化學氣相沉積相比,我們的PCS系統采用PVD技術,其過程溫度通常更低,適用于對溫度敏感的粉末材料。PVD涂層是無定形或納米晶結構,更為致密,且不存在CVD前驅體可能帶來的雜質摻入問題,但CVD在復雜三維結構內部的覆蓋均勻性方面可能更具優勢。與簡單的臺式濺射儀或熱蒸發儀相比,我們的系統在真空等級、過程控制的精確度、功能的集成度以及工藝的可重復性方面具有壓倒性優勢。簡單的設備可能適用于要求不高的金屬涂層,但對于前沿的科研工作,我們系統提供的超高真空環境、原位監測和高級控制功能是獲得可靠、可發表數據的關鍵。
真空抽速緩慢應首先檢查腔門密封圈及閥門狀態。超高真空沉積系統使用方法
視線沉積技術保證了涂層覆蓋的不可偽造性與精確圖案化。超高真空沉積系統使用方法
粉體鍍膜涂覆系統采用完全無化學物質的物理的氣相沉積工藝,在粉末與顆粒表面涂覆無機薄膜或納米顆粒。此技術摒棄了傳統的濕化學法,避免了有機溶劑的使用和后續的化學廢物處理,是一種環境友好的綠色制造技術。整個過程在真空環境下完成,通過高純度金屬靶材和惰性氣體,獲得的是無雜質、高純度的無機涂層,確保了涂層材料的本征性能。
系統中的四極質譜儀質量過濾器是一項關鍵技術革新。它能夠對納米顆粒束流進行實時的質量掃描與篩選,實現按質量數或等效直徑進行精確過濾。這意味著研究人員可以篩選出特定尺寸、單分散性較好的納米顆粒用于沉積,從而實現對納米材料性能的準確調控。該功能對于研究納米顆粒的尺寸效應、優化生長條件以獲得一致、高質量的結果具有不可替代的價值。 超高真空沉積系統使用方法
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