功率放大器應用領域小百科:納米薄膜投那些特性?
納米薄膜是指由尺寸為納米數量級(1~100nm)的組元鑲嵌于基體所形成的薄膜材料,也是一類具有廣泛應用前景的新材料,它兼具傳統復合材料和現代納米材料二者的優越性,可以改善一些機械零部件的表面性能,以減少振動,降低噪聲,減小摩擦,延長壽命。這些薄膜在刀具、微機械、微電子領域作為耐磨、耐腐蝕涂層及其它功能涂層獲得重要應用。作為功率放大器的應用領域一直,今天Aigtek安泰電子就帶大家了解一下納米薄膜投那些特性?

納米薄膜具有納米結構的特殊性質,目前可以分為兩類:
①含有納米顆粒與原子團簇—基質薄膜;
②納米尺寸厚度的薄膜,其厚度接近電子自由程和德拜長度(約10~100nm),可以利用其顯著的量子特性和統計特性組裝成新型功能器件。例如,鑲嵌有原子團的功能薄膜會在基質中呈現出調制摻雜效應,該結構相當于太原子—超原子膜材料具有三維特征;納米厚度的信息存儲薄膜具有超高密度功能,這類集成器件具有驚人的信息處理能力;納米磁性多層膜具有典型的周期性調制結構,導致磁性材料的飽和磁化強度的減小或增強。對這些問題的系統研究具有重要的理論和應用意義。

納米薄膜按用途可以分為兩大類,即納米功能薄膜和納米結構薄膜。前者主要是利用納米粒子所具有的光,電、磁方面的特性,通過復合使新材料具有基體所不具備的特殊功能。后者主要是通過納米粒子復合,提高材料在機械方面的性能。
納米薄膜材料的功能特性
薄膜的光學特性
1.藍移和寬化
納米顆粒膜,特別是Ⅱ—Ⅵ族半導體CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半導體CaAs的顆粒膜,都觀察到光吸收帶邊的藍移和帶的寬化現象。有人在CdSxSe1-x/玻璃的顆粒膜上觀察到光的“退色現象”,即在一定波長光的照射下,吸收帶強度發生變化的現象。
2.光的線性與非線性
光學線性效應是指介質在光波場(紅外、可見、紫外以及X射線)作用下,當光強較弱時,介質的電極化強度與光波電場的一次方成正比的現象。
所謂光學非線性,是在強光場的作用下介質的極化強度中就會出現與外加電磁場的二次、三次以至高次方成比例的項,這就導致了光學非線性的出現。

3.電學特性
納米薄膜的電學性質是當前納米材料科學研究中的熱點,這是因為,研究納米薄膜的電學性質,可以搞清導體向絕緣體的轉變,以及絕緣體轉變的尺寸限域效應。我們知道,常規的導體,例如金屬,當尺寸減小到納米數量級時,其電學行為發生很大的變化。這一結果告訴我們,尺寸的因素在導體和絕緣體的轉變中起著重要的作用。
4.磁阻效應
材料的電阻值隨磁化狀態變化的現象稱為磁(電)阻效應。對非磁性金屬,其值甚小,在鐵磁金屬與合金中發現有較大的數值。鐵鎳合金磁阻效應可達2%—3%,且為各向異性。
顆粒膜的巨磁阻效應與磁性顆粒的直徑呈反比關系,要在顆粒膜體系中顯示出巨磁阻效應,必須使顆粒尺寸及其間距小于電子平均自由程。

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