膜科学与技术专业_直流磁控溅射和射频磁控溅射的区别到底是什么啊
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文章目录列表:
1.陕西科技大学材料科学与工程学院的什么专业好?2.直流磁控溅射和射频磁控溅射的区别到底是什么啊
3.新一代电子信息技术考研科目
4.天津大学考研(化学工程与工艺专业)需要考试的科目··
陕西科技大学材料科学与工程学院的什么专业好?
陕西材料科学与工程学院好专业:
材料化学专业
材料物理专业
无机非金属材料工程专业(国家级特色专业)
材料化学专业
本专业培养掌握化学和材料科学相关的基本理论、技术和方法,得到应用研究的基本训练,具有相当的外语水平和计算机操作使用能力,能在材料结构与分析、材料合成与制备、新材料开发研制、材料性能改进等领域从事科研、教学和技术工作的高级专门人才。本专业具有硕士、博士学位授予权。分为两个专业方向:功能薄膜涂层材料,纳米材料科学与技术。
主要课程:无机化学、有机化学、分析化学、结构化学、物理化学、无机材料物理化学、现代仪器分析原理及技术、材料化学、高分子材料导论、新型陶瓷导论、添加剂概论、无机合成与制备工艺概论、水热合成原理及技术、功能薄膜及涂层材料、溶胶-凝胶原理及技术、纳米材料等。
材料物理专业
本专业培养掌握物理(电学、磁学)和材料科学相关的基本理论、技术和方法,得到基础理论和应用研究的基本训练,具有相当的外语水平和计算机操作使用能力,能在电子材料开发研制、电子元器件制备、无机非金属功能材料开发及应用研究等领域从事科研、教学和技术工作的高级研究型人才。电子材料是电子信息工业的基石,本专业重点为现代高技术产业培养电介质材料、半导体材料、敏感材料、磁性材料、光电材料以及相关元器件的研究和制备的专业人才。本专业具有硕士、博士学位授予权。专业方向:电介质材料、半导体材料、磁性材料、光电材料及相关元器件。
主要课程:普通物理、无机与分析化学、物理化学、有机化学、材料科学基础、固体物理及量子力学、电介质物理、半导体物理、微电子与光电子学基础、磁学基础及磁性材料、电子材料工艺、电子材料测试技术、微观分析与表面分析技术以及相应的实验等。
无机非金属材料工程专业(国家级特色专业)
本专业为国家教育部确定的国家级“特色专业”,陕西省政府确定的省级“名牌专业”,具有硕士、博士学位授予权。培养具备无机非金属材料工业的新产品开发工艺设计、工艺研究、工艺管理、质量检验等方面能力的高级工程技术人才,学生毕业后可在与无机非金属材料学科有关的厂矿企业(陶瓷、玻璃、耐火材料、水泥、玻璃纤维、新型建材等)、研究设计单位从事设计、研究、生产制造、技术开发和管理工作。本专业分为陶瓷材料和玻璃材料两个专业方向。
主要课程:无机材料物理化学、结晶矿物岩石学、无机材料热工基础、材料分析测试技术、陶瓷工艺学、玻璃工艺学、特种陶瓷、特种玻璃、建筑卫生陶瓷工艺学、耐火材料工艺学、水泥工艺学、热工窑炉及设计、材料机械装备、玻璃陶瓷装饰技术、材料工厂设计概论等。
直流磁控溅射和射频磁控溅射的区别到底是什么啊
生物科学与技术系现设有生物学一级学科和海洋生物学二级学科。目前的主要研究方向包括:膜分子生物学、分子生物物理学、结构生物学、蛋白质组学、分子酶学、分子免疫学、分子细胞生物学、发育生物学、神经生物学、微藻生物学、海洋生物学、生物信息与系统生物学、蛋白质药物、生物芯片、微生物学与发酵工程、植物分子生物学与基因工程、生物医用材料与组织工程、中药现代化与生物制剂等。
科研教学机构有生物物理与结构生物学研究所、生物化学与分子生物学研究所、细胞与发育生物学研究所、生物技术研究所、海洋生物技术研究所、分子细胞生物学中心、中药研究室和生物学实验教学中心。合作研究机构有生物膜与膜生物工程国家重点实验室、蛋白质科学教育部重点实验室、生物信息学教育部重点实验室、生物芯片北京国家工程研究中心和医学系统生物学研究中心 、清华大学药物研究所、清华大学生物信息与系统生物学研究所、清华大学-隆力奇生物科技研究所。
新一代电子信息技术考研科目
直流溅射又称为阴极溅射或二极溅射。其典型的溅射条件为,溅射气压8-14Pa,溅射靶电压3000V,靶电流密度0.5mA/cm2,薄膜沉积速度低于0.1mm/min。
直流溅射过程中,溅射气压是一个重要的参数,对溅射速率以及薄膜的质量都有很大的影响。在气压低于1Pa时,不容易维持自持放电。这是由于在较低的气压条件下,电子的自由程较长,电子在阳极上消失的几率较大,通过碰撞过程引起气体分子电离的几率较低。并且离子在阳极上溅射的同时发射出二次电子的几率又由于气压较低而相对较小。 ?
随着气体压力的升高,电子的平均自由程减小,原子的电离几率增加,溅射电流增加,溅射速率提高。
但当气体压力过高时,溅射出来的靶材原子在飞向衬底的过程中将会受到过多的散射,部分溅射原子甚至会被散射至靶材表面沉积下来,因而其沉积在衬底上的几率反而下降。
20世纪70年代开始发展了磁控溅射技术,它的特点是溅射电压大大下降,溅射速率明显提高,另外溅射气压可以较低,通常在0.5Pa。磁控溅射是目前应用最广泛的一种溅射沉积方法。它是在二极直流溅射的基础上,在靶表面附近增加一个磁场。电子由于受电场和磁场的作用,做螺旋运动,大大提高了电子的寿命,增加了电离产额,从而放电区的电离度提高,即离子和电子的密度增加。放电区的有效电阻变小,电压下降。另外放电区集中在靶表面,放电区中的离子密度高,所以入射到靶表面的离子密度大大提高,因而溅射产额大大增加。
磁控溅射方法典型的工作条件为:溅射气压0.5Pa,靶电压600V,靶电流密度20mA/cm2,薄膜沉积速率2mm/min。
直流溅射需要靶材具有良好的导电性,对于非金属靶材,需要极高的电压,不容易实现,因此射频溅射方法出现:
将一负电位加在置于绝缘板背面的导体上,在辉光放电的等离子体中,当正离子向导体板加速飞行时,轰击绝缘板使其溅射。这种溅射只能维持10-7秒的时间,此后在绝缘板上积累的正电荷形成的正电位抵消了导体板上的负电位,因此停止了高能正离子对绝缘板的轰击。此时,如果倒转电源极性,电子就会轰击绝缘板,并在10-9秒的时间内中和掉绝缘板上的正电荷,使其电位为零。这时,再倒装电源极性,又能产生10-7秒时间的溅射。实际溅射工艺的溅射时间至少需要100秒,因此必须使电源极性倒转率f≥107次/秒。该频率的极性转换可利用射频发生器完成,溅射法使用的高频电源的频率已属于射频的范围,其频率区间一般为5 ~ 30MHz。国际上通常采用的射频频率多为美国联邦通讯委员会(FCC)建议的13.56 MHz。
射频溅射法由于可以将能量直接耦合给等离子体中的电子,因而其工作气压和对应的靶电压较低,其典型的数值为1.0Pa和1000V,靶电流密度约1.0mA/cm2,薄膜的沉积速率约为0.5mm/min。
三者对比:二级溅射已经很少用了,磁控溅射应用非常广泛,而对于陶瓷靶材等非金属靶材,一般采用射频溅射。
天津大学考研(化学工程与工艺专业)需要考试的科目··
新一代电子信息技术考研科目如下:
电子科学与技术专业是一个基础知识面宽、应用领域广泛的综合性专业。在学院多学科交叉背景下,培养基础深厚、专业面宽,具有自主学习能力、创新意识的综合型人才。
每个院校的电子科学与技术专业的考试科目都是不一样的,这里以为电子科技大学和清华大学为例:
电子科技大学080900电子科学与技术专业。
研究方向:
01太赫兹科学与技术02毫米波电子学与技术03微波电子学与技术04生物医学电磁学及成像05纳米电子学06射频、微波电路与系统。
07微细加工与MEMS技术08信息材料与元器件09电子薄膜集成器件技术10LTCC技术11磁性材料与元器件12电能源技术13印制电子技术。
初试考试科目:
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813电磁场与电磁波或818固体物理。
清华大学080900电子科学与技术。
电子信息科学与技术专业是一个宽口径的专业,包括电子科学技术和信息科学技术两项内容,学习内容涉及电子学、信息技术、计算机三大知识板块,其培养方向有些院校涉及三个方向,如无线通讯、图像传输与处理、信息电子技术等,有的院校则涵盖两个专业方向,如通信与电子系统和信号与信息处理。
该专业旨在培养具有坚实的数理基础,受到良好的科学思维、科学实验和初步科学研究的训练,系统掌握电子信息科学与技术的基础理论与基本技能,熟悉现代电子技术、现代通信技术、计算机技术及网络技术,能适应电子信息科学飞速发展。
具有良好的知识结构和适应能力,能在电子技术、电子信息科学及电子信息产业等相关领域从事设计制造、科研开发,应用研究与技术管理等工作的高级理论和技术人才。
天津大学考研化学工程和化学工艺为两个专业,均考数学二,具体考试科目如下:
化学工程:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826化工原理或839物理化学
化学工艺:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826化工原理或839物理化学
两个专业考试科目完全一致,第一科为思想政治理论,第二科为英语一,第三科为数学二,第四科为化工原理或物理化学,可从这两科中任选一科进行考试。
扩展资料:
天津大学化学工程和化学工艺隶属化工学院,学科主要内容如下:
1、化学工程:本学科面向化学工程学科发展前沿,以国家重大需求为导向,在传质分离理论与精馏工程等域形成了突出的优势,在膜分离、等领域形成了新的特色,科研和教学体系不断完善。?
主要研究方向为:精馏过程强化与节能;传质过程界面现象与计算传质学;工业结晶与粒子过程科学与技术;膜科学技术与环境化工;新能源化工与资源高效利用技术等。
2、化学工艺:是以产品为目标的产品工程学,为化学工业提供技术上最先进,经济上最合理的方法、原理、设备与流程,包括有机化工、能源化工、材料化工、环境化工、高分子化工、无机化工等领域。
既涵盖传统的基础领域,又与材料、能源、生物、医药、环境等学科交叉融合,培植新的生长点。它既是一个历史悠久、曾做出重大贡献的学科。
化学工艺的主要研究方向为:一碳化工与能源化工;功能化学品及新材料的绿色合成;生物质能源与生物质的化学加工。
天津大学-研究生招生网
天津大学-化工学院-研究生教育
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