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射频反应溅射制备MgO二次电子发射薄膜
被引量:
2
1
作者
王彬
熊良银
刘实
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期10-16,共7页
采用氧化激活AgMg合金在表面形成MgO薄膜,以及采用射频反应溅射沉积法在不锈钢基片上分别制备了MgO薄膜和掺杂CoO的MgO薄膜,研究了制备工艺对薄膜二次电子发射系数及耐电子束轰击能力的影响.结果表明,薄膜厚度对其耐电子束轰击能力有显...
采用氧化激活AgMg合金在表面形成MgO薄膜,以及采用射频反应溅射沉积法在不锈钢基片上分别制备了MgO薄膜和掺杂CoO的MgO薄膜,研究了制备工艺对薄膜二次电子发射系数及耐电子束轰击能力的影响.结果表明,薄膜厚度对其耐电子束轰击能力有显著影响,随着薄膜厚度的增加,耐电子束轰击能力明显增强,而射频反应溅射沉积可通过调整镀膜时间获得不同厚度的MgO薄膜.射频反应溅射的氧分压比对MgO薄膜表面质量有较大影响,随着沉积过程中氧分压比增大,MgO薄膜表面粗糙度增大,不利于二次电子发射.CoO掺杂改善了MgO薄膜表面质量,使其表面更加平整、光滑,提高了薄膜的二次电子发射系数,而且降低了薄膜表面质量对氧分压比变化的敏感性.550℃真空热处理1h使CoO掺杂的MgO薄膜发生热分解失氧且表面质量变差,导致二次电子发射系数大幅下降.在沉积过程中,提升基片温度或提高氧分压,会使薄膜中存在金属态Mg且薄膜表面质量变差,使二次电子发射系数小幅下降.
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关键词
射频反应溅射沉积
薄膜厚度
表面粗糙度
二次电子发
射
系数
耐电子束轰击能力
原文传递
题名
射频反应溅射制备MgO二次电子发射薄膜
被引量:
2
1
作者
王彬
熊良银
刘实
机构
中国科学院金属研究所
中国科学院金属研究所核用材料与安全评价重点实验室
出处
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期10-16,共7页
文摘
采用氧化激活AgMg合金在表面形成MgO薄膜,以及采用射频反应溅射沉积法在不锈钢基片上分别制备了MgO薄膜和掺杂CoO的MgO薄膜,研究了制备工艺对薄膜二次电子发射系数及耐电子束轰击能力的影响.结果表明,薄膜厚度对其耐电子束轰击能力有显著影响,随着薄膜厚度的增加,耐电子束轰击能力明显增强,而射频反应溅射沉积可通过调整镀膜时间获得不同厚度的MgO薄膜.射频反应溅射的氧分压比对MgO薄膜表面质量有较大影响,随着沉积过程中氧分压比增大,MgO薄膜表面粗糙度增大,不利于二次电子发射.CoO掺杂改善了MgO薄膜表面质量,使其表面更加平整、光滑,提高了薄膜的二次电子发射系数,而且降低了薄膜表面质量对氧分压比变化的敏感性.550℃真空热处理1h使CoO掺杂的MgO薄膜发生热分解失氧且表面质量变差,导致二次电子发射系数大幅下降.在沉积过程中,提升基片温度或提高氧分压,会使薄膜中存在金属态Mg且薄膜表面质量变差,使二次电子发射系数小幅下降.
关键词
射频反应溅射沉积
薄膜厚度
表面粗糙度
二次电子发
射
系数
耐电子束轰击能力
Keywords
radio-frequency reactive sputtering
thickness of film
surface roughness
secondary electron emission coefficient
resistance to electron beam bombardment
分类号
TG115.9 [金属学及工艺—物理冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
射频反应溅射制备MgO二次电子发射薄膜
王彬
熊良银
刘实
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
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