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真空技術(shù)在信息薄膜加工中的應(yīng)用

日期:2025-09-18 14:26
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摘要:真空技術(shù)在信息薄膜加工中的應(yīng)用

真空技術(shù)在信息薄膜加工中的應(yīng)用


近半個世紀(jì)的歷史表明,電子學(xué)器件的發(fā)展對人類社會起了很大的推動作用,每一種新的電子器件出現(xiàn)都對科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)的發(fā)展起了積極的促進(jìn)作用。電子管的誕生是真空科學(xué)技術(shù)充分發(fā)展的結(jié)果。微電子器件的發(fā)展是基于材料的超純和微細(xì)加工高精技術(shù)的提高,其中很多加工過程都與真空技術(shù)有關(guān)。微電子器件是現(xiàn)代高速計(jì)算機(jī)和個人計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ),當(dāng)今在某些發(fā)達(dá)國家,微電子和計(jì)算機(jī)工業(yè)已經(jīng)超過了能源、材料、交通和鋼鐵工業(yè)而占國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的**位。在電子工業(yè)和計(jì)算機(jī)工業(yè)的發(fā)展中,真空科學(xué)與技術(shù)做出了重要貢獻(xiàn)。

未來的家電中將主要為新的四大件:具有多媒體的彩電、計(jì)算機(jī)和音響組合體的多功能信息系統(tǒng);具有真空冷凍和真空保鮮功能的電冰箱;具有真空脫水功能的洗衣機(jī)以及具有監(jiān)控室內(nèi)空氣新鮮程度的空調(diào)器。這些家用電器中,有的直接應(yīng)用真空技術(shù),有的間接利用真空技術(shù)得到的加工成果。因?yàn)椴徽撌怯?jì)算機(jī),還是各種自動化電器,它們的基礎(chǔ)是微電子器件。其中*重要的是在規(guī)模集成電路。現(xiàn)今提起微電子器件幾乎是家喻戶曉,老幼皆知,因?yàn)樗诂F(xiàn)今人類社會的生產(chǎn)和生活中的作用是任何其它工業(yè)產(chǎn)品不能與之相比的。微電子器件的發(fā)展,將推動人類社會更快地進(jìn)步。微電子器件的發(fā)展趨勢是大規(guī)模集成電路,集成度越來越高,也就是芯片上的功能元件尺寸越來越小。其規(guī)律是莫爾(Moore)定律所描述的,每18個月同樣大小芯片上的元件數(shù)增加一倍。過去20年是這樣,電子學(xué)家預(yù)言,未來的15年仍是這樣。莫爾定律講的是硅片上的元件密度,這是描述大規(guī)模集成電路進(jìn)行信息加工能力的參量,按照IBM公司1994年發(fā)表的特殊報(bào)告講到的關(guān)于奇妙的芯片:元件的尺寸越小,芯片的功能越大。信息存儲密度106bit/cm2,可存下一篇30頁論文;108bit/cm2,能存300頁的書10本;1010bit/cm2,存1000本書;1012bit/cm2,存10萬本書,對于一塊3.5"磁盤可存入500萬本書是可能的。這幾乎是我國目前省級圖書館的全部藏書。由這個估算可見存儲密度的提高,其芯片的功能是極其驚人的。這只是量變的推算,應(yīng)該考慮到量變到質(zhì)變產(chǎn)生的功能飛躍。1012bit/cm2稱為超高密度信息存儲,主要是數(shù)字0和1的存儲,安是納米電子學(xué)的基礎(chǔ)。每個信息存儲點(diǎn)的尺寸小于10nm,它含有的原子數(shù)有限。作為功能點(diǎn)與傳統(tǒng)的元件相比,它的特征是體積更小(<109個原子)、材料更純(雜質(zhì)缺陷<10-8)、信號功率更低(<10-12焦耳)、信號的寫入讀出的響應(yīng)速度快(<納秒)。因此,超高密度信息存儲的研究要求發(fā)展新理論、新材料和新的組裝加工技術(shù)。

*早用于廣播、通信和雷達(dá)的電子器件是真空電子管,主要是控制由陰極發(fā)射到真空中的自由電子,用于信號的振蕩、調(diào)制、發(fā)射、檢測、放大、存儲和加工.電子管器件的制造,要求真空衛(wèi)生和真空純潔,微電子器件的產(chǎn)生是建立在高純鍺、硅材料的基礎(chǔ)上的,在材料和器件加工過程中,要求保持比高純還好的半導(dǎo)體純和高度有序的晶體結(jié)構(gòu)。而微電子器件的下一代的納米電子器件,要求所用材料和組裝加工過程應(yīng)該好于半導(dǎo)體純,更少的雜質(zhì)和缺陷,更完善的晶體結(jié)構(gòu),所以在研究納米電子器件時,將更多地采用高真空,甚至超高真空進(jìn)行材料制備和器件組裝。近些年北京大學(xué)和中國科學(xué)院北京真空物理實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)研究有機(jī)復(fù)合薄膜的超高密度信息存儲器件,其制備的關(guān)鍵技術(shù)是納米厚度的高質(zhì)量功能薄膜。當(dāng)今的薄膜形成過程中能夠保持真空純潔環(huán)境,故可以得到高質(zhì)量的薄膜。物**相沉積(PVD)技術(shù)主要有蒸發(fā)、濺射鍍、離子鍍、分子束外延和離子團(tuán)束鍍等。在分析了真空方法制備有機(jī)功能薄膜的幾種技術(shù)后,經(jīng)比較認(rèn)為,離子團(tuán)束(ICB)沉積技術(shù)用于制備有機(jī)功能薄膜是*適用的。它是將材料蒸發(fā)經(jīng)過絕熱膨脹過程,電離過程形成荷電原子團(tuán),經(jīng)歷加速被沉積到基底上。原子在基底表面具有較大的遷移率,這有利于薄膜的成核和晶粒生長,形成高質(zhì)量的薄膜,通過控制絕熱過程,電離電壓,加速電壓和基底溫度可以制成晶體、多晶或無定形薄膜。用離子團(tuán)束和高真空沉積技術(shù)研制了用于超高密度信息存儲的有機(jī)和金屬有機(jī)納米薄膜,其中主要有兩類:一類是銀/有機(jī)(如Ag-CPU)復(fù)合薄膜,用掃描隧道顯微鏡(STM)的電壓脈沖寫入信號斑直徑為10nm,可以穩(wěn)定地寫入和讀出0和1信號。用半導(dǎo)體激光器薄膜讀寫裝置(波長為780nm)研究了Ag-CPU薄膜的光學(xué)存儲特性,結(jié)果表明光脈沖10.4mW,寬10μs寫入信號;7.0mW,寬1ms光脈沖可以擦除信號;1.1mW可以穩(wěn)定讀取信號。另一類是有機(jī)給體/有機(jī)受體(如m-NBMN/DAB)納米薄膜,其電脈沖信號寫入直徑1.3nm,相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄密度為1013bit/cm2。所記錄的信號是穩(wěn)定的,對寫入信號點(diǎn)進(jìn)行掃描隧道譜(STS)分析,表明在信號寫入前薄膜是絕緣體,寫入以后,呈導(dǎo)體特性。此種薄膜也可以用光信號進(jìn)行穩(wěn)定的寫入和讀數(shù)。國外同行專家對此結(jié)果給予了高度評價,認(rèn)為已經(jīng)接近了納米功能元件的極限。

有機(jī)復(fù)合信息存儲薄膜研究取得的成果說明真空技術(shù)在未來的納米電子器件的研究中仍占有極其重要的地位。目前超高真空的獲得和測量技術(shù)已經(jīng)成熟,但更廣泛的應(yīng)用,特別是為發(fā)展未來信息社會的關(guān)鍵技術(shù)一納米電子器件中,真空技術(shù)的應(yīng)用還是非常有吸引力的課題,大量的工作有待開發(fā)。在即將到來的21世紀(jì),真空技術(shù)將隨著納米電子學(xué)進(jìn)入信息社會的各個領(lǐng)域,發(fā)揮越來越大的作用。

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采用德國薄膜制備工藝,形成了一套具有嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系,能夠制備各種超高性能光學(xué)薄膜,包括紅外薄膜、增透膜,ARcoating, 激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜,應(yīng)用領(lǐng)域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、紅外制導(dǎo)、面部識別、VR/AR應(yīng)用,博物館,低反射櫥窗玻璃,畫框等。