采用俄歇電子能譜 ( AES)和傅里葉紅外光譜 ( FTIR)分析低溫 PECVD法形成納米級 Si Ox Ny 介質膜的微觀組分結構及其與制膜工藝間關系 ,通過橢圓偏振技術測試該薄膜的物理光學性能。研究結果表明 :該介質膜中氮、氧等元素均勻分布 ,界面處元素含量變化激烈 ;高、低反應氣壓變化對膜內微觀組分影響有異 ;該薄膜是既含有類似 Si3N4 、又含有類似 Si O2 的非晶狀態 ,呈現無序網絡結構 ;隨著含氮量或含氧量的增多 ,該膜分別向Si3N4 或 Si O2 成分較多的結構轉化 ;優化制膜工藝形成的富氮 Si Ox Ny 膜的性能與結構方面得到提高。 ......閱讀全文
采用俄歇電子能譜 ( AES)和傅里葉紅外光譜 ( FTIR)分析低溫 PECVD法形成納米級 Si Ox Ny 介質膜的微觀組分結構及其與制膜工藝間關系 ,通過橢圓偏振技術測試該薄膜的物理光學性能。研究結果表明 :該介質膜中氮、氧等元素均勻分布 ,界面處元素含量變化激烈 ;高、低反應氣壓變化對膜
物質與外界的相互作用是通過表面來進行的,除了化學成分之外,表面微觀結構也是影響物質表面特性的重要因素,如荷葉表面的自清潔功能,雄性孔雀尾部羽毛呈現出絢麗多彩的色彩都得益于表面微觀結構。固體表面有序納米結構對與其接觸的外界微觀物質的智能化調控正成為納米技術、物理、化學、生物等多學科交叉的一個最新的研
近日,中國科學院大連化學物理研究所直接醇類燃料電池研究組(DNL0305組)孫公權研究團隊在質子交換膜燃料電池有序納米結構電極研究方面取得新進展:首次模擬酶催化劑的微觀結構,在納米尺度構建了具有高效穩定三相反應界面的燃料電池氧還原電極,質子交換膜燃料電池質量活性超過美國能源部2015年指標,電
非晶合金材料具有優異的力學、物理和化學性能,以及良好的應用前景。因此,非晶合金的形成、結構和性能的研究受到廣泛的關注和重視。其中,非晶合金的形成機理和塑性變形機理是非晶態物理和材料領域的兩個核心科學問題。非晶合金的形成機理對合金體系非晶形成能力的研究,對探索新型非晶合金材料,以及
PECVD--等離子體化學氣相沉積法 為了使化學反應能在較低的溫度下進行,利用了等離子體的活性來促進反應,因而這種CVD稱為等離子體增強化學氣相沉積(PECVD). 實驗機理: 輝光放電等離子體中:電子密度高(109~1012/cm3) 電子氣溫度比普通氣體分子溫度高出10
分離肝臟質膜的 Neville 法實驗 ? ? ? ? ? ? 實驗材料 切碎的大鼠肝臟
實驗材料 切碎的大鼠肝臟 試劑、試劑盒 溶液 A蔗糖溶液 B 儀器、耗材 Doimce 氏玻璃勻漿器離心管折射儀SW-28 轉頭及薄壁 polyallomer(同質異晶聚合物)SW-28 離心管 實驗步驟 材料與設備 切碎的大鼠肝臟(約 25 g;
實驗材料 切碎的大鼠肝臟 試劑、試劑盒 溶液 A 蔗糖溶液 B 儀器、耗材 Doimce 氏玻璃勻漿器離心管 折射儀SW-28 轉頭及薄壁 polyallomer(同質異晶聚合物)SW-28 離心管 實驗步驟 材料與設備 切碎的大鼠肝臟(約 25 g; 冷凍保存至用前)
1)膜蛋白的結構形成過程研究 成孔毒素(Pore-forming toxin, PFT)能在靶細胞膜上寡聚化形成穿膜通道, 破壞細胞膜結構并使其滲透性增強而導致細胞滲透性溶解。 PFT寡聚體在細胞膜上可以連接形成密排六方結構(hcp)。 Lysenin是來源于蚯蚓的一種PFT,可在鞘磷脂/膽固
記者日前從中科院上海藥物所獲悉,該所科學家在嘌呤能受體P2Y1R結構生物學領域再次取得突破性進展,首次測定了該受體蛋白的高分辨率三維結構,并揭示了P2Y1R抑制劑分子的作用機理,為研究治療血栓性疾病新藥提供了重要依據,同時將開啟G蛋白偶聯受體(GPCR)藥物研發的新方向。相關成果以長文形式在線