硕士研究生读书报告
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材料蒸发过程图
纳米颗粒
1、制备周期短; 2、实验装置简单,操作方便; 3、激光使靶材发生气化的时间很短; 4、适合制备任何成分固体靶材; 5、制备的液相金属纳米粒子非常稳定; 6、金属纳米粒子的尺寸和性质具有很好的重复性; 7、制备过程便于人工控制工艺条件来获得不同纳米尺度的
金属粒子;
2.2、制备纳米薄膜的特性
三、脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料的研究现状
国
状
内
浙江省 现 研究现状 外
究
研
三、国内外研究现状
1963年
激光镀膜的最初概念已经形成
1965年
激光成功制备了光学薄膜
1987年
利用脉冲激光沉积出高质量纳米薄膜
目前
三、脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料的研究现状
1963年
1965年 1987年 目前
脉冲激光烧蚀制备纳米材料大致经 历了三个阶段:纳秒激光烧蚀、皮 秒激光烧蚀和飞秒激光烧蚀,有关 学者对这三个阶段做了很多的研究。
3.4、我省的研究现状
浙江工业大学
宋仁国等人采用脉宽为10ns的激光烧蚀 技术在1,1,3,3-四苯基-1,3-二硅环丁烷 (TPDC)单体薄膜表面上沉积了铂、铜、 银等各种金属纳米粒子,然后在电炉中 进行低温热聚合反应,成功地制备出了 新型有机硅聚合物聚二苯基硅亚甲基硅 烷(PDPhSM)基纳米复合薄膜。研究 表明,铂、铜、银等各种金属纳米粒子 能够有效地使TPDC发生聚合反应,且 聚合效率与纳米粒子的尺寸、种类等有 很强的相关性
激光器工作图
Keypad
Vacuum Pump & Halogen Filter
laser
3.1、纳秒激光烧蚀(nanosecond laser ablation)
纳秒脉冲激光器 纳秒激光烧蚀是激光烧蚀的初期阶段,以脉宽为10-9—10-10s 的激光作为光源。
1987年 1994年 21世纪
体积小、质量轻、 坚固紧凑、无须人 工对准、适宜平面 工艺大批量生产和 降低成本
类似集成电路的 微加工技术
特定功能的 光路系统
4.2.2、纳米波导薄膜(实验研பைடு நூலகம்)
研究原理:光在折射率不同的两种物质界面上会发生全反 射,从而将光限制在薄膜内传输。
研究内容:波导结构的制备 研究关键:改进实验方法、优化实验条件
1990年 1996年 21世纪
W.Marine等人介绍了通过皮秒Nd:YAG激 光器来烧蚀加工非晶硅标靶,从而得出所 沉积薄膜结构与活性离子出现有关[13]。
A.Rosenfeld等人在8ps,130ps的激光下和 在薄膜厚度范围从50nm到3.7um时测得金 和镍薄膜的单射击烧蚀阀值。同时比较了 金和镍薄膜的拓补结构来显示其各种特性。
3.4、我省的研究现状
浙江大学
门洪教授等人基于脉冲激光烧蚀技术在光 寻址电位传感器(LAPS)表面上制备了FeGe-Sb-Se硫系玻璃薄膜,合成的靶材成分 为Fe1.2(Ge28Sb12Se60)98.8,在Si/SiO2基 质上的金属层为Cr/Au,硫系玻璃薄膜对 Fe3+敏感,显示了良好的重复性和稳定 性.在1×10-5~1×10-2mol/L呈现线性, 斜率为(56±2)Mv/decade,检测下限为 5×10-6mol/L,当浓度高于1×10-4mol/L 时,响应时间不超过40s;当低于此浓度 时,响应时间不超过2min。
3.4、我省的研究现状
PDPhSM基纳米复合薄膜的制备过程示意图
3.4、我省的优势
表征
制备
有机硅纳米复合薄膜、 纳米ZnO薄膜、Fe-Ge -Sb-Se硫系玻璃薄膜
器件
四、对我省开展此项研究的建议
发
脉冲激光烧蚀技术本身的发展
展
趋
势
脉冲激光烧蚀技术与其它技术的发展
尤其用于薄膜 沉积方面:高 温超导薄膜、 铁电薄膜、光 电薄膜、半导 体薄膜、金属、 超硬材料薄膜 等的制备和研 究。
4.2.2、纳米波导薄膜(国外现状)
Mizunori Ezaki等在各种不同的衬底上用激光脉冲烧蚀法 制备了用于二极管泵浦波导激光器中的Nd:YAG波导;
T.C.May-Smith等用激光脉冲沉积法在YAG衬底上制备了 具有优良光学性能及低波导损耗(0.1dBcm-1)的Nd:GGG 薄膜。
Sachiyo Fukaya等采用激光脉冲沉积法制备了Nd3+,Cr4+ 双掺的GGG固态波导薄膜。
3.3、飞秒激光烧蚀(femosecod laser ablation )
飞秒脉冲激光器 飞秒激光烧蚀是以脉宽为10-15s的激光作为光源,由于飞秒 脉冲激光的超高速和超高强度的特征,使得它在烧蚀过程中 有独特的优越性。
2000年 2003年 2004
Masayuki Okoshi等人通过脉宽为130fs的 飞秒激光烧蚀冻结丙酮标靶来沉积类菱 形碳薄膜,在室温真空下由Raman光谱 等来鉴别此薄膜。
4.2.3、纳米半导体薄膜
应 短波发光二极管(LED)、紫外探测器以及大功率、 用 高温半导体器件
开 应用脉冲激光烧蚀技术,对宽带隙半导体ZnO、GaN 展 等纳米薄膜的制备、生长控制、生长机理以及光电性 工 能等方面的研究,在此基础上再进行半导体光电器件 作 方面的应用基础研究
THANK YOU!
2.3、目前存在的 问题
1、制备的材料中有熔融小颗粒或靶材碎片,这是 在激光引起的爆炸过程中喷溅出来的,从而降低 了材料质量; 2、尚未有实验证明激光技术用于大面积制备的可 行性; 3、平均制备速率慢,对于制备大面积的纳米材料, 存在烧蚀过程的分散性问题; 4、鉴于烧蚀设备成本和沉积规模,此技术只运用 在高新技术领域和新材料薄膜开发研制。
3.4、我省的研究现状
浙江大学
张银珠等人自行设计建立的脉冲激光沉积 (PLD)系统,进行了Zn1-xMgxO合金薄膜 和ZnO/Zn1-xMgxO多层异质结构的生长、 p 型Znl-xMgxO薄膜的初步探索以及p型 ZnO薄膜的掺杂研究,并研制了一个硅基 ZnO光电导型紫外探测器。研究硅基 ZnO/Zn1-xMgxO多层异质结构和量子阱 结构的结晶质量和发光特性,为ZnO光电 器件的研发奠定基础。而Zn1-xMgxO薄膜 p型转变的成功能为ZnO异质p-n结器件做 好材料准备。
4.2、脉冲激光烧蚀制备各种纳米薄膜的研究
1、有机硅聚合物基纳米复合薄膜 2、纳米波导薄膜 3、纳米半导体薄膜
4.2.1、有机硅聚合物基纳米复合薄膜
定 义
纳米粒子/聚合物复合薄膜是无机纳米粒子(金属、半导 体等)以纳米级尺寸(一般为1-20nm)弥散分布在聚合物 母体中的复合材料,也被称为聚合物基纳米复合材料;
Takeshi Tsuji等人用飞秒激光脉冲在波长 为800nm时水中激光烧蚀制备纳米银粒子, 同时发现粒子的形成效率,尺寸和形貌 从纳秒脉冲制备的有很大的改变。
A.S.Loir等人在认识到由飞秒激光烧蚀 沉积四面体菱形碳薄膜的特性后,研究 了将其应用在髋关节上,并发现此薄膜 的特性能很好的满足生物医学的要求。
脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料 的研究现状与发展趋势
脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料 的研究现状与发展趋势
• 一、引言 • 二、脉冲激光烧蚀的技术原理和特性 • 三、脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料的研究现状 • 四、脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料的发展前景 • 五、我省开展用脉冲激光烧蚀技术制备纳米材料
的研究建议
四、对我省开展此项研究的建议
建议
重点资助开展纳米材料的脉冲激光烧 蚀制备及其应用基础研究
实现
打造先进制造业基地
经济可持续发展
4.1、脉冲激光烧蚀制备纳米粒子的基础研究
性能:大表面积、超顺磁性、量子尺寸效应及特殊的 光吸收性能和快速扩散等
金属和半导体纳米粒子
应用:生物传感器、催化剂、微电子技术等
开展的工作
一、引言
1960年7月7号梅曼成功制成了世界上第一台红宝石 激光器。
激光
性质:高能量密度;高单色性;高相干性; 高方向性。
应用:打标技术、切割技术、焊接技术、 烧蚀制备纳米材料技术等
二、脉冲激光烧蚀技术的原理和特征
激光器
液相中激光烧蚀制备纳米胶体粒子
气相中激光烧蚀制备纳米薄膜或纳米粒子
2.1、制备纳米粒子的特性
3.4、我省的研究现状
浙江大学
叶志镇教授等人以Si(111)衬底,用脉冲激 光烧蚀技术制得C轴高度择优取向的ZnO 薄膜。并利用剥离技术制备了ZnO光导型 紫外探测器,Al叉指状电极是由平面磁控 溅射技术沉积得到的,对Al/ZnO/Al的伏
安特性和紫外光响应的研究表明,金属铝 和ZnO能形成很好的欧姆接触,紫外探测 器的电阻值在100KΩ左右,在紫外区域, 其5V偏压下的光响应度为0.5A/W 。
2、深入系统地研究金属和半导体纳米粒子的形貌,尺寸, 化学状态等对复合薄膜的微观结构、性能的影响规律。
3、纳米粒子的催化聚合机理研究。 4、纳米粒子增强有机硅聚合物非线性光学性能的机理研 究。
4.2.2、纳米波导薄膜(应用)
纳米波 导薄膜
构成
有源和无源 薄膜光波导器件
独特性能、 高集成化、
规模生产 低成本
1990年
1996年 21世纪
2003年,Lumera Laser展示了首台具有较高平 均功率(10W)、良好光束质量(M2<1.5) 、较低 脉宽(12ps)和较高脉冲能量输出(100µJ)且频率 高达100KHz的激光器Staccato 。且为以后的
皮秒激光烧蚀制备纳米材料研究提供了更优 异的光源。
2005年,N.V. Tarasenko等人由纳秒激光在 丙酮或蒸馏水中激光烧蚀银盘制备了银胶 体 ,同时通过改变激光各种参数和照射后 的机制来控制纳米粒子尺寸和稳定性。
3.2、皮秒激光烧蚀(picosecond laser ablation)
皮秒脉冲激光器 皮秒激光烧蚀是以脉宽为10-11—10-12s的激光作为光源。
材料薄膜沉积过程
纳米薄膜
1、靶材广泛; 2、很适合于绝缘材料制造薄膜; 3、适合难熔材料制造薄膜; 4、能够沉积质量很高的纳米薄膜; 5、需要的样品很少; 6、几乎不需要对靶材进行实验前处理; 7、制备时可以控制实验参数、引入监测、控制和分析装
置,从而利于研究烧蚀过程的动力学和形成机制;
8、适用范围广,设备简单,易操作,灵活性大;
开展的工作
1、使用脉冲激光烧蚀薄膜制备技术,以钒酸盐及钨酸盐 为靶材,在不同的衬底上,制备出具有良好性能的纳米介 质波导结构。
2、采用台阶仪、X射线衍射、X射线光电子能谱、卢瑟夫 背散射、原子力显微镜、扫描电镜、棱镜耦合、荧光光谱 及吸收光谱等表征手段,探索最佳的薄膜制备条件,以期 获得性能优异的光波导薄膜,从而为波导器件的实用化奠 定理论基础。
1、建立制备金属和半导体纳米粒子的激光烧蚀实验装置。
2、系统研究在各种环境(气体,液体)中制备金属和半导体 纳米粒子的结构与性能,实现通过工艺参数控制纳米粒子 的形貌,尺寸分布,微观结构及其性能的目的。
3、激光烧蚀的动力学过程及纳米粒子的形成机理的研究。
4、探讨纳米粒子在新型生物传感器、催化剂等领域的应用。
Dijkkamp等人利用纳秒激光烧蚀技术成功地 沉积出高质量的高温超导薄膜。
复旦大学吴凌晖教授等人用时空分辩发射光 谱来研究短脉冲(5ns)激光烧蚀钛靶过程中产 生的等离子体羽。并讨论了钛原子和一阶离 子密度的时间分布和演化及激光参数的影响。
1987年 1994年 21世纪
2002年,Alex A. Puretzky等人由原处分光 镜的诊断学提出纳秒激光烧蚀合成有关单 壁碳纳米管的三个重要问题:在烧蚀后各 种时间及扩散羽辉体内纳米粒子温度的测 定,羽辉体内纳米粒子团聚的监测,单壁 碳纳米管成长率的测量。
性 纳米材料所具有的效应、各种奇异的物理力学性能(非 能 线性光学性能)等;
应 用
光电子器件、信息储存等领域;
硅基聚合物:PDPhSM 和PDPhSO
特性
高热稳定性
紫外激光辐照致长寿命可见光发射
问题
该材料在大多数溶剂中不溶解且熔点较高,因此很难 用传统的方法将其制备成薄膜;
开展的工作
1、建立制备有机硅聚合物基纳米复合薄膜的实验装置。