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摘要:
以硅为代表的半导体的微细加工技术已达到了亚微米甚至纳米级的水平,而沿用半导体微细加工技术的功能薄膜的微细加工则远达不到这样的水平,其主要原因之一是由于功能薄膜通常含有多种化学组元,各种元素的抗蚀能力不同,与硅半导体相比,微细图形制备具有更大的难度.本研究结合功能薄膜的特点,研究了感光溶胶-凝胶技术,在薄膜的制备过程中就考虑到薄膜的微细加工.这种方法充分利用了溶胶-凝胶法可精确调控薄膜成分、按照需要对薄膜的结构进行化学裁剪的特点,用化学修饰法赋予薄膜以感光特性,利用薄膜自身的感光特性制备微细图形,简化了薄膜微细图形制备流程,并可以获得具有亚微米级的功能薄膜阵列或二维格子,在光电子或微电子领域有重要应用前景.
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文献信息
篇名 感光性溶胶-凝胶法在功能薄膜微细图形与微阵列中制备中的应用
来源期刊 功能材料 学科 工学
关键词 微细图形 功能薄膜 感光性 阵列 溶胶一凝胶法
年,卷(期) 2004,(z1) 所属期刊栏目 功能材料制备加工技术
研究方向 页码范围 3003-3005
页数 3页 分类号 TB43
字数 1040字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-9731.2004.z1.840
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵高扬 西安理工大学材料科学与工程学院 72 349 10.0 14.0
2 赵桂荣 西安理工大学材料科学与工程学院 15 43 4.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
微细图形
功能薄膜
感光性
阵列
溶胶一凝胶法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
功能材料
月刊
1001-9731
50-1099/TH
16开
重庆北碚区蔡家工业园嘉德大道8号
78-6
1970
chi
出版文献量(篇)
12427
总下载数(次)
30
相关基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
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