真空旋转涂层机

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真空旋转涂层机相关的厂商

  • 关于INFICONINFICON(英福康)是创新型仪器仪表、关键传感器技术和先进过程控制软件的领先供应商,致力于提升工业精密生产、真空制造过程的生产效率及质量和安全。这些分析、测量和控制产品对制冷、汽车制造、电力行业的气体试漏检测至关重要;同时也对众领域设备制造商及终端用户意义重大,如半导体及光学薄膜涂层、平板显示器、太阳能电池、工业真空镀膜等应用的精密制造。INFICON真空技术还应用于众多其他行业用户,包括生命科学、科研、航空航天、包装、热处理和激光切割等,也为紧急响应、安保和环境监测市场提供独一无二的化学毒品分析产品。INFICON总部位于瑞士,分别在美国、欧洲和中国建立了世界级的制造工厂,并在中国、芬兰、法国、德国、意大利、日本、韩国、列支敦士登、新加波、瑞典、瑞士、中国台湾、英国和美国设有分支机构。INFICON在 SIX 瑞士交易所上市,代号为IFCN。英福康在中国英福康(中国)是INFICON集团在中国的全资分公司,于2006年在中国上海投资设立了制造工厂,并在北京、上海、广州、香港分别设有销售办事处。英福康在中国同步提供集团所有系列的创新产品,并响应中国客户的生产要求,确保为综合性的销售、培训、应用支持和维修服务提供本地化的支持。截至2012年年中,英福康在中国的员工人数超出 100人。英福康在中国发展迅猛,并计划伴随中国市场的不断发展进一步扩大。了解更多关于英福康的信息,请浏览:www.inficon.com********* 英福康有限公司 - 中国区联系方式 *********销售办事处: 北京: 北京市朝阳区东三环北路8号亮马大厦1-1608室 邮编:100004 电话:+86-10-6590 0164/6590 5142/6590 5143 传真:+86-10-6590 0521上海: 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心大厦1806室 邮编:200336 电话:+86-21-6209 3094 传真:+86-21-6295 2852广州: 广州市天河区林河中路188号恒源大厦21A12室 邮编:510610 电话:+86-20-8723 6889 传真:+86-20-8723 6003香港: 香港轩尼诗道36号循道卫理大厦22楼 电话:+852-2520 2880 传真:+852-2865 6883工厂:上海市松江区民益路201号11号楼一楼 邮编:201612 电话:+86-21-6768 7185 传真:+86-21-6768 7059电邮:Reach.China@inficon.com
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  • 北京盈信恒通科技有限公司一个致力于为生命科学、生物工程、药物研发、医疗卫生、生物化学、水质分析等领域提供先进的实验室仪器设备及多层次服务的高科技公司。是一家由高层次人才组成、富于创新精神,集实验仪器设备生产销售为一体的综合性创新型企业。公司致力于专门为化工、医药企业、高等院校实验室及科研检测机构提供最新仪器、配件及相关配套产品的信息,为广大仪器分析工作者提供学习、参考的场所。具备贸易部、运输车队、售后服务部、科学仪器事业部、技术检测咨询部 。主要产品包括:真空干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,高压蒸汽灭菌器,马弗炉,冷却水循环装置,喷雾干燥机,等离子清洗机,旋转蒸发仪,振荡器,搅拌器,真空泵,锂电池相关设备,通风柜,实验台,酸度计,电子天平,分析天平,工业天平,精密天平,医疗天平,便携天平,水分测定仪,超声波清洗机,超低温冰箱,摇床,离心机,超声波细胞破碎仪,分光光度计及比色皿,PCR基因扩增仪,超纯水器,蒸馏水器,二氧化碳培养箱,液氮容器,移液器及耗材,蠕动泵,电梯检测仪器,超声波(涂层)测厚仪等专业实验室设备供应商!主要产品包括无机和有机分析样品前处理产品,实验室冷却、加热和温控产品,分析仪器,实验室仪器解决方案等。公司于2013年正式成为日本大和雅马拓(yamato);德国科恩电子天平与旗下所属索特测试仪器;美国巴罗克Biologix实验室耗材产品授权代理商!公司以科技创新,服务社会为宗旨,积极研究开发新产品,奉献于教育和科学。公司守合同、重信誉,以高品质、优性能的产品和完善的售后服务竭诚为教育、科学与工业的发展服务。
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  • 上海惠涂化工科技有限公司成立于2015年,坐落于上海市宝山区复旦软件园,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的极富创新能力的科技型企业。公司的主营业务是科学仪器设备和环保型高分子材料,本着“质量为根、服务为本、诚信当先、利益共赢”的经营宗旨,竭诚为客户提供优质产品与服务。 公司专业代理WATERS、Thermo Fisher、Agilent 、METTLER TOLEDO、Binder 、Merck Millipore、Brookfield、Leica等国际知名品牌的科学仪器设备,并是依利特上海区特约代理,产品涉及医药、化工、涂料、高校、研究单位等各行各业的各级实验室。公司与上海化工研究院、华南理工大学等多所院校合 作,致力于研究开发环保型高分子材料,主要产品有:环保型水性合成树脂(乳液)、环保型敷形涂层材料、无溶剂UV固化材料、高性能氟碳材料等环保型功能高分子材料,产品应用涉及环保涂料、PCB板敷形、电子灌封、环保胶黏剂等领域。 公司将利用自身不断积累的优质专业的技术服务能力和应用解决方案能力,与客户朋友一起努力,共创成功!
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真空旋转涂层机相关的仪器

  • VTC-200是一款通过CE认证的小型真空旋转涂层机,专门设计用溶胶凝胶法将胶体材料涂在衬底上成膜,其可放置最大衬底尺寸为dia8"或者5"x5"。转速程序设置分为两段,低速段最大转速可达500rpm,高速转最大转速可达6000rpm。加热部分可选,使得涂覆后样品快速烘干。结构整机采用铸铝结构,可保持旋转的稳定性腔体全部采用聚丙烯(pp)材料制作,具有非常好的抗酸碱性。排水口和真空泵连接口都安装在仪器的后面板上。仪器中包含有一过滤器,用以连接旋转涂层机和真空泵,同时也防止废水被吸入到真空泵中仪器中包含一无油泵真空腔体腔室的尺寸为8“,可放置的最大基片尺寸为8”或者5"x5"仪器中包含有一6"的真空吸盘,使用时,上面可放置6"和8"的衬底仪器中配有一片胶带(6' ' W x 24' ' L),使得直径小于6' ' 的非常规尺寸衬底,也可以放在此仪器上进行制膜,具体做法将基片粘在胶带上,胶带通过真空泵吸附在吸盘上旋转速度 数字式显示,可设置旋转时间和速度旋转速度:500-6000RPM移液器仪器中包含有20ml的注液器,注液器可安装在一可左右旋转的架子上为了多次制膜,达到样品厚度的一致性可以选购的德国进口高精度移液器(20-200ul) 输入电源/电机功率AC 110V/220V (可选择),150W设备尺寸500mm x 400mm x 400 mm 净重20kg质量认证CE认证质保期一年质保期,终生维护使用注意事项Please click here to review an article on "Spin Coater Theory and Processing"为了获得较好的制膜质量,可以在制膜前对衬底进行等离子清洗可选加热部分:上盖内部增加红外灯管加热,采用K型热偶测温,数字温控器控温,最高120℃,可使得样品涂覆后原位烘干,用于薄膜太阳能电池等研究。
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  • 北京中瑞祥真空旋转涂层机 ZRX-29071ZRX-29071产品简介:主要用于液体,胶体在材料表面薄膜的形成,适用于硅片,晶片,玻璃,陶瓷等制版表面涂覆艺。可在科研,教育,生产中应用。 ZRX-29071主要特点:1可设定存储26个不同样片的旋转涂敷艺过程。2每个涂敷艺过程可以设置51步不同的速度状态;3可以控制加速度4平稳转速,预设值与实际值 误差率 1‰ 。有视频为证(如想观看视频,请联系我)5端跳 1mm的±2.5%6自动确滴胶。 液晶显示屏可以实时显示:1. N个涂敷艺过程2. 所处作段3. 真空吸片状态。4. 设置时间;及实时运行时间。5. 设置速度;及实时速度状态。中英文两套操作系统供选择。人机交互式对话,简洁,明了。ZRX-29071 自动滴胶匀胶机Spin Coater 旋涂仪 真空旋转涂层机:ZRX-29071度自动滴胶匀胶机旋涂仪 安装有真空度传感器,涂敷作过程电脑实时检测系统真空度,须在安的真空度下,电机启动,运行。保障可靠吸片,不飞片。 ZRX-29071度自动滴胶匀胶机旋涂仪 电机转速度更:300 - 10000 转/分,转速稳定性:+ - 0.1 %转速10000转/分 NPP材质作腔,外表面洁净光亮。美观,方便清洗。ZRX-29071度自动滴胶匀胶机旋涂仪 能确滴定种胶体。作腔直径315mm。可以旋涂大基片直径250mm圆片或 200mm*200mm方片 。 ZRX-29071术标:1 自动定时 :可设定 :0.01—1S 0.1—10 S 0.2—20S 0.3—30S2 重复准确度 :± 0.5 %7小注滴量 :0.01ml 可用丙酮擦拭。NPP的化学稳定性优异,对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显 惰 性。例如在100℃的浓磷酸、盐酸、40%硫酸及其它们的盐类溶液中都是稳定的。ZRX-29071术参数: 单相交流电源:220V.50Hz 电机率:150W 62mm,标准配置) 转数:300 - 10000 转/分。 可设定时间:1---9999秒。可选配件 1、85升/分有油真空泵 2、特殊真空吸盘 3. 自动滴胶机台2.放射性物质储存箱 型号:ZRX-29070 材质:航空级不锈钢,辐辐后无变化射线种类:可承受α β γ射线,辐射后无变化,箱底有4个滑轮,可以移动内径:30*30*30CM铅当量:5mmPb 应用:辐射事故抢险救援,,核电站炸,消防,CDC,疗,放射源检修,处理作业,核业环境,放射性同位素产品的生产,传输,环保系统,放射性事故特别处理小组,口岸的放射性物质监测,检查,警察,,核事故,反恐小分队,军事的特种队和警察的反恐小组,核电站,放射性的设备检修3.便携式酒检测仪 型号:ZRX-29069产品规格传感器:燃料电池电化学传感器显示范围:0.0~400.0mg/100ml 或0.00~4.00‰BAC电池输入:14500充电锂电池3.7V显示:LED数值显示产品尺寸:123*63*20mm单机重量:约80g安规符合:CE/GB-T21254/AS/NF/DOT呼气采样:大约6秒的持续呼气采样标准配件:彩盒,2个吹嘴,说明书4..振动频率测量仪 型号:ZRX-29067振动频率测量仪 型号:ZRX-29067是针对各种机器设备测量作频率而研制的,即可测量般机器设备振动频率、也可测量度要求的设备(如:振动压路机、各种振动筛、气动具、振动电机组成的切设备)。仪器采用集成电路及灵敏度传感器结合而成,具有可靠性、耗电低、抗干扰能力强的特点。仪器采用ABS手持式机壳及蓄电池供电方式,LCD模式显示频率值,操作简便、直观。该仪器的研制成,将会大的方便测试人员在现场行对机器设备的检测、标定.术参数 1.频率范围:5.00-999.9HZ 2.误差:≤±3% 3.作电源: 6V可充电镍氢电池(次充电可持续作12小时) 4.环境条件: 作温度-30℃~50℃ 5.外形尺寸:185×85×28mm 6.重量:300g二.操作说明 1. 将传感器按装在被测设备上,可用磁吸座或镙丝固定。2. 将电源开关按在“开”处,10秒种后便可检测。3. 当“欠压”标灯亮时,表示电池电压低于正常使用电压,应及时充电(充电时间约8小时)。 三、 注意事项 1.传感器在使用时避免摔打、敲击。头允许更换探针、镙丝或磁吸座,2. 仪器擦洗时,禁止使用汽油、橡胶水擦洗。 3.长期仪器不用时,每三个月对仪器充电次,避免电池损坏。 4.仪器在测量过程中显示有误时,应考虑电池是否欠压或传感器线是否损坏。 5.仪器使用年得返厂维护标定。5.智能COD检测仪,便携式COD测定仪 型号ZRX-29065产品介绍ZRX-29065-1型迷你智能多参数分析仪 是由2017年推出的新代便携式多参数(COD/氨氮/总磷)测定仪,有效解决了无电源,野外实地勘测时的不便之处。适用于地表水,地下水,饮用水源,生活污水和业废水中化学需氧量(COD)、氨氮、总磷的测定。产品特点: 无可动件,灵敏度,动态线性范围宽;◆样品和试剂用量少,分析速度快;◆电池供电,耗电量低,具有自动关机能;◆携带方便。
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  • 1.旋转涂层机/匀胶机/匀胶仪旋涂仪/甩胶机/旋涂机 型号:HAD-A280产品简介:HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 主要用于液体,胶体在材料表面形成薄膜。 HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 适用于硅片,晶片,玻璃,陶瓷,不锈钢,金属等制版表面涂覆艺。 HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 可在科研,教育,中应用。 "spin coater " 行业称:匀胶机 匀胶台 甩胶机、旋涂仪 旋转涂膜机 旋涂机 产品型号: HAD-A280匀胶机  HAD-A280匀胶机: 作腔内径D290mm 适合直径D10mm-280mm园片及 200mmX200mm方形片。 主要特点: *HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 度26程序控制器: 可设定存储26个不同样片的旋转涂敷艺过程; 每个涂敷艺过程可以设置51步不同的速度状态; 加速度(及负加速度),可设置。 中英文两套操作系统供选择。 操作系统内驻留涂敷艺过程模板程序,方便快速调试并存储程序。 设置程序:际标准通用符号,6键操作,人机交互式对话,提示操作。 无需培训,上手就会操作。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 可连接滴胶机,自动控制在的瞬间滴胶,自动控制重复定量滴胶。 确的重复的自动控制操作,是人不可能及的。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 作腔可氮气保护。 我们设备通过有效的惰性气体保护机构,对所有的环境变量(温度,湿度,洁净度)有效控制, 这点针对科研实验的苛刻要求而开发。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 真空吸片,爪卡机构。2种作状态随意选择。 爪卡机构作状态无需真空泵。方便有空隙的材料及厚重材料涂胶。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 中心结构定位:圆形基片使用具成中心定位。方便快捷,定位度。 主机标准配备片真空吸盘即可满足(HAD-A280适用3英寸-11英寸基片);(TA-360适用3英寸-14英寸基片)。 小于3英寸可使用定制真空吸盘。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 卡盘,吸盘品种丰富,适应各种需要。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 真空吸片系统更安: 安装有真空度传感器,涂敷作过程电脑实时检测系统真空度,在安的真空度下, 电机启动,运行。保障可靠吸片,不飞片。运行中失去真空,系统保护性停机。*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 伺服电机,转速度更:300 - 10000 转/分,转速稳定性:+ - 0.1 % 较转速10000转/分*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 设备所用的天然聚丙烯(NPP)材质,食品卫生材料,易清洁,材质性能稳定,绿色环保型实验室的好选择。参数: 单相交流电源:220V.50Hz 电机率:200W 转数:300 - 10000 转/分。 可设定时间:1---9999秒。标准包装:尺寸: 490mm宽 x 380mm深 x 310 mm 中心定位 利用中心定位板,将基片在机器转轴中心定位。中心定位板的孔位可以成4,6,8,10英寸基片定位。成匀胶。 2.校准仪 型号;GSZ-DO3020A、产品概述 GSZ-DO3020A型校准仪,是根据家标准和规程而的种检定装置,不需要外配标准表,可对0.5以下单、三相交/直流电压表,交/直流电流表,率表行自动或手动校验,此外还可以对频率表、相位表、率因素表、变送器、电力负荷变量器、率继电器行校验检定。二、主要特点 1、数字调频、调相、调幅、智能化、操作由键盘控制; 2、电压、电流输出具有恒压、恒流特性,定频、定相能; 3、标准表具有率、电能、交/直流电压、交/直流电流标准; 4、直流输出与交流输出分开; 5、输出电压短路、输出电流开路具有自动保护能,并有声光提示; 6、背光式液晶显示直观明了; 7、采用编程方式电表行检验,直接显示误差并打印测试结果; 8、具有除电能表外的软件修正标准表能。三、主要参数本仪器适合在周围气温0℃~40℃;相对湿度80%以下的环境中作,使用交流220V±10%供电,电源频率50Hz±5Hz,较大消耗率不大于150W。 1、输出电压档:30V、100V、200V、400V、600V 2、输出电流档:0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A 3、输出频率范围:45~65Hz 4、输出相位调节:0~360° 5、相角对称度:三相四线电压120°±0.5°、三相三线电压60°±0.5°、电流120°±1° 6、输出波形失真度:电压、电流波形失真度0.5% 7、直流电压与交流电压相同并增加直流75mv档 8、直流电流与交流电流相同并增加直流1mA档 9、输出直流电压、电流纹波为≤1% 10、输出电压、电流、率稳定度为0.02%/2(分钟) 11、输出电压、电流表准确度0.1% 12、输出电压、电流每相额定容量为20VA,输出直流电压、电流额定容量为15VA 13、外形尺寸:350宽430×190×深350(mm) 14、整机重量:25kg 3.泥浆泵压力变送器 型号:HAD-CYB-22S概述: HAD-CYB-22S压力变送器是专为解决油田钻井、测井中,泥浆宜堵塞引压孔、强振动等恶劣环境而的。该变送器采用溅射薄膜压力传感器作为敏感元件,和电子线路做成体化结构,输出4-20mA标准信号。该型号压力变送器为不锈钢圆柱型结构,使用方便。特别适用于油田测井、制药、纺织等粘稠宜堵、强振动的业现场。并在内油田得到很好的应用效果。 特点: ★ 变送器直接接触介质,无须隔离,温度影响小 ★ 温、压、度、稳定性 ★ 抗振动、冲击、耐腐蚀不锈钢防堵塞结构 应用域: ◆ 药、生化、发酵检测系统 ◆ 泥桨、煤桨、原油等粘稠介质 ◆ 采油、监测、控制系统 标 外型尺寸图 电气连接方式 4. 氢气发生器 型号:H2000.H2000氢气发生器概述适用于各种气相色谱仪;广泛用于石油、化、煤炭、药、食品、饮料酒、环保、室内检测、卫生、检疫、电力、公安、校等实验室分析检测。纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、储液罐、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为多组筒式结构。制氢、排氧可同时行,其电解面积大、池温低、性能好、纯度之优点。本仪器设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。二.H2000氢气发生器主要参数1.电源电压:220v 50Hz2.产气纯度:99.995 %(相对含氧量)3.输出流量 0 -2000 ml/min 4.输出压力:0.6Mpa (需压力时,在出厂前通知厂方另定)5.较大率:720W 6.环境温度:0-40℃ 相对湿度85%7.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体8.外型尺寸: 620×350×600mm (L×W×H) 9.重 量:约45Kg 三.H2000仪器特点:1.操作简单,只需启动电源开关,即可产气,输出压力稳定,流量由 LED 数码显示,更直观醒目。2.日常使用只需补充蒸馏水,可连续使用,也可间断使用。3.仪器使用电源串连电池,可有效降低池内温度。4.设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。 5.便携式微量溶解氧仪 微克溶解氧分析仪 型号:HAD-S18AHAD-S18A便携式测氧仪系谱法测量原理的电化学分析仪器。溶解氧(单位mg/L)是溶解于水中或液相分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要标之。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源保护、上水供应、污水处理等不可缺少的监测项目。HAD-S18A仪器特点:新版面,大屏多参数显示,键能,体积较小!HAD-S18A溶解氧主要参数1.仪器测量范围: 0-100ug/L,0-2000ug/L(能测出7ug/L 以下), 分辨率0.0001mg/L 度:0.001 mg/L (自动切换)2.仪器示值误差:±0.001mg/L3.仪器 重 复性:≤0.001mg/L4.仪器响应时间:不大于30s (90%,25℃)5.仪器零值(误差):(.0000-.1999)mg/L ≤0.001 mg/L6. 仪器作条件:a)环境温度: (5-35)℃。b)相对温度: 不大于85%RH。c)供电电源: DC3V。d)被测介质温度:(5-40)℃。e)应无影响仪器正常作的电磁干扰。f)大气压力: (86-106)kPa。g)电源环境与空气流通良好,无影响检测度的干扰气体。h)耗 电 量: 两节5号电池连续运行365天。(不断电)i)维护成本: 免维护。7.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之。8.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。9.氧电寿命:大于年。10.耗:<2mW。11.外型尺寸:25×68×133mm。12.重量:230g。 6.听觉实验仪 型号:HD-EP304S产品概述: HD-EP304S型听觉实验仪是本厂的HD-EP304A听觉实验仪的升型。它采用了单片机控制、保真音频放大集成电路,所以具有较的电性能标。同时,本仪器还采用了的数字显示音量调节电路、电子开关和数字式频率显示,使仪器使用更为方便直观、经久耐用。并且可同时对4名被试行测试。 听觉实验仪是在测定可听到声波频率,证实声音的响度阈限和声波频率的关系,检验响度与频率的关系,测量等响曲线等系列听觉实验的常用仪器,并帮助学生掌握实验方法。 HD-EP304S听觉实验仪为听觉实验提供了个较为理想的音源。它是种能产生频率在25赫兹到20千赫兹内的所有点频的正弦波信号发生器。参数: 频率显示: 6位液晶屏 输出音频波形: 正弦波 频率范围: 25HZ ~ 20KHZ(含25Hz,50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、800Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、15000Hz、18000Hz、20000Hz共15个定点频率)。 频率误差: 小于5% 波形失真度: 小于3%(1000HZ,-10DB) 频率响应: 25 ~ 20KHZ(±1DB) 声音强度显示: 液晶屏 声音强度显示范围:0 ~ 99 分贝 输出: 左右两声道,4路 输出率: 负载200 欧姆, 5毫瓦 信噪比: ≥90 分贝 耳机: 立体声耳机 耳机阻抗: 200欧姆 使用电源: 交流220±22伏 重量: 2.3KG 外形尺寸: 330×220×85 mm3 使用说明: 1.接上电源开关,插上耳机1到4付, 2.无误后,打开电源开关,仪器频率显示“40――0”,40表示初始音量为40DB,0表示初始频率为0HZ。 3.按下次左右声道按钮,打开相应的左右声道,对应的示灯点亮。根据实验内容,可同时或分别选用左右声道。 4.通过按下“数字/频率”选择按钮,以选择固定点频方式或自由输入频率方式,“数字”对应的示灯亮表示选择自由输入频率方式,如要输入3678HZ频率,则按下上方标有3,6,7,8的按钮,屏幕上会显示“3678”,若输入数字有误,可按下上方标有“删除”的按钮,逐删除,当确定输入正确后按下上方标有“确定”的按钮,此时被试可听到频率是3678HZ的音频信号。再次输入新的频率时,可按上方标有“0”到“9”的按钮重新输入新的数字,此时原输入的音频信号保持到新的频率输入毕且按下“确定”按钮后。输入频率值为25HZ—20KHZ,低于下限或于上限值,仪器会自动设置为下限或上限值。(注:每输个新的频率值按下“确定”按钮才能产生该频率的音频信号,在输入新的频率之前如果按下了其他非数字能的按钮,液晶屏上会显示为“0”,主试可再次输入新的频率)“频率”对应的示灯亮表示选择固定点频率方式,如需15千赫兹频率,则按下下方标有15KHZ的按钮,频率显示“15000”,此时被试可听到频率是15千赫兹的音频信号。(默认状态为固定点频方式) 5.主试调节音量调节旋钮,顺时针方向旋转旋钮,音量增强,逆时针旋转,音量减弱。如要显示音量变化值,按下“音量/频率”键,切换显示音量值和频率值。(在何时间,都可以按下此键,查看对应的音量和频率值) 注意事项: 1.开机前,请确认所使用的电源在交流198~242伏所规定的范围内。否则可能导致仪器受损。 2.每次打开电源开关,仪器将自动把音量设置在“40”分贝,而音频信号则设置在关的状态,显示“00”。3.实验前,仪器预热2分钟,使仪器各项标达到好状态。 7.听觉定向测定仪(音笼) 听觉定向检测仪 型号:HAD-BD-Ⅱ-119音笼是种可以在与听轴中心等距离的各个方位上产生声音刺激的仪器。本仪器证示声源与判断者的相对方位对于听觉定向的影响,学习用音笼测量听觉定向准确性的方法。也是测定听觉定向能力的常用仪器。主要标:1. 各固定声源与中心距离相等,即音笼半径500mm;2. 声源固定方位:25个,分3个横剖面与4个纵剖面。每个横剖面上8个声源,每个纵剖面上有7个声源;3. 声源音频:频(3500Hz)、中频(1000Hz)、低频(300Hz);4. 声源音量:连续可调;5. 实验次数:设定10——100次(每档10次),或不限;6. 自动判断对错,并实时显示正确或错误的次数;7. 实验结果计算平均正确率与方向角0°、45°、90°的正确率;8. 自检能:检查喇叭好坏;9. 主试控制器:前面板3位数码管显示;后面板:26线插座接音笼喇叭,14线插座接被试键盘。10.被试判断应答键盘:25个方位键与预备、正确、错误示灯;11.音笼由三角支架悬挂,支架度可调。装有控制器放置平台;12.音笼为网架结构,方便拆装,便于运输与保存。外包装尺寸:800×800×280mm(不含三角架); 8.时间知觉测试仪 知觉测试仪 时间知觉检测仪:HAD-BD-Ⅱ-121本仪器可用于心理教学实验,检测各种因素对时间知觉的影响,掌握用复制法研究时间知觉。仪器还可以根据主试的要求产生声、光刺激节拍,即以两次光(或声)之间的时间间隔作为刺激变量。用调整法测量对声、光节拍的估计误差;用恒定刺激法测量被试者对声、光节奏反应的差别阈限;同时能作为简单的节拍器,发出不同节拍的声光信号,控制被试按定节奏行时间知觉的训练。主要标:1.仪器设有六种实验能,分成二大类。实验A类是时间长短复制法实验,实验B类是节拍快慢调整法与恒定刺激法测定节奏差别阈限实验。2.刺激方式:声、光各自呈现及声光同时呈现。3.实验次数:除实验类型确定次数固定、不限外,10,20次可选。4.实验A标准刺激时间:实验A-Ⅰ为设定的10个时间 (0.5秒, 1秒, 1.5秒, 2秒, 3秒, 4秒, 6秒, 8秒, 12秒, 16秒);实验A-II为01~99秒,1秒钟档意设定;实验A-Ⅲ为0.01~99.99秒手设定。5.实验A标准刺激信号类型:连续、间断(频率:1.25, 2, 3, 4, 5, 8, 12.5, 20Hz)、始末共10种。6.实验A较小计时:0.01秒。7.实验A计算及显示每次偏差及平均偏差,度0.01秒。8.实验B节拍频率范围:实验B-I/II为 40~255次/分,实验B-Ⅲ为1~255次/分。9.实验B节拍声或光持续时间为180 毫秒。10.实验B计算及显示jue对平均偏差或正确率。11.被试测试键;被试键盘设有光刺激灯、三个回答操作键以及个三色提示灯。12.选购微型打印机(串口,波特率1200),可打印实验结果,得到详细实验数据。 9.速度知觉仪 型号;HAD-BD-Ⅱ-508本仪器用于测试人的速度预知反应,适合对运动员、驾驶员等对速度预知反应的试验。主要标:1.被试在屏幕板可看到刺激灯的条光线由左向右以恒定速度移动,并注意观察刺激灯移动的速度,根据该速度判断刺激灯从消失到再现的时间。2.刺激灯移动速度:10档,6~200mm/sec3.响应时间:0.01秒度记时;4.刺激灯消失与再现位置由主试20——300mm范围意位置设定,在屏幕板上方光点分别左右显示,组成个虚拟的挡板;5.实验时实时显示被试反应时间。实验后可显示“设定”的标准时间,“被试”反应时间以及“差异”时间。被试反应时间与标准时间相比,如快了差异值为“+”,慢了为“—”;6.被试反应手键;7.屏幕板大小:900×25mm;8.仪器外形尺寸:670×200×175mm; 10.空间知觉测试仪 知觉测试仪 空间知觉检测仪 型号:HAD-BD-Ⅱ-112本仪器主要用于研究刺激的空间结构特征,测定辨别复杂图形的反应时。主要标:1.灯光显示器:4×4个方灯组成刺激显示,每次出现4个刺激灯,组成条形、方块形、不规则形三种图案。每种图案有二大类,每类有4种图形,共组成24种图形。2.随机自动出现不同的图案。3.被试对型的4种图案行辨别反应。呈显图案后,按下被试键盘中经过判别的相应键,记录下不同的反应时及错误次数。反应错误光示。4.反应时:0.001~9.999秒;5.实验次数设定:10~90次(每档10次)或者不限;错误较大次数:255次;累计较大实验次数:255次6.可选购打印机打印实验结果。 温馨提示:以上产品的资料和图片都是按顺序相对应的没有图片的请致电我们
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  • 专家约稿|辉光放电发射光谱仪的应用—涂层与超薄膜层的深度剖析
    摘要:本文首先简单回顾了辉光放电光谱仪(Glow Discharge Optical Emission Spectrometry,GDOES)的发展历程及特性,然后通过实例介绍了GDOES在微米涂层以及纳米超薄膜层深度剖析中的应用,并简介了深度谱定量分析的混合-粗糙度-信息深度(MRI)模型,最后对GDOES深度剖析的发展方向作了展望。1 GDOES发展历程及特性辉光放电发射光谱仪应用于表面分析及深度剖析已经有近100年的历史。辉光放电装置以及相关的光谱仪最早出现在20世纪30年代,但直到六十年代才成为化学分析的研究重点。1967年Grimm引入了“空心阳极-平面阴极”的辉光放电源[1],使得GDOES的商业化成为可能。随后射频(RF)电源的引入,GDOES的应用范围从导电材料拓展到了非导电材料,而毫秒或微秒级的脉冲辉光放电(Pulsed Glow Discharges,PGDs)模式的推出,不仅能有效地减弱轰击样品时的热效应,同时由于PGDs可以使用更高激发功率,使得激发或电离过程增强,大大提高了GDOES测量的灵敏程度,极大推动了GDOES技术的进步以及应用领域的拓展。GDOES被广泛应用于膜层结构的深度剖析,以获取元素成分随深度变化的关系。相较于其它传统的深度剖析技术,如俄歇电子能谱(AES)、X射线光电子能谱(XPS)和二次离子质谱(SIMS)或二次中性质谱(SNMS),GDOES具有如下的独特性[2]:(1)分析样品材料的种类广,可对导体/非导体/无机/有机…膜层材料进行深度剖析,并可探测所有的元素(包括氢);(2)分析样品的厚度范围宽,既可对微米量级的涂层/镀层,也可对纳米量级薄膜进行深度剖析;(3)溅射速率高,可达到每分钟几微米;(4)基体效应小,由于溅射过程发生在样品表面,而激发过程在腔室的等离子体中,样品基体对被测物质的信号几乎不产生影响;(5)低能级激发,产生的谱线属原子或离子的线状光谱,因此谱线间的干扰较小;(6)低功率溅射,属层层剥离,深度分辨率高,可达亚纳米级;(7)因为采用限制式光源,样品激发时的等离子体小,所以自吸收效应小,校准曲线的线性范围较宽;(8)无高真空需求,保养与维护都非常方便。基于上述优势,GDOES被广泛应用于表征微米量级的材料表面涂层/镀层、有机膜层的涂布层、锂电池电极多层结构和用于其封装的铝塑膜层、以及纳米量级的功能多层膜中元素的成分分布[3-6],下面举几个具体的应用实例。2 GDOES深度剖析应用实例2.1 涂层的深度剖析用于材料表面保护的涂层或镀层、食品与药品包装的柔性有机基材的涂布膜层、锂电池的多层膜电极,以及用于锂电池包装的铝塑膜等等的膜层厚度一般都是微米量级,有的膜层厚度甚至达到百微米。传统的深度剖析技术,如AES,XPS和SIMS显然无法对这些厚膜层进行深度剖析,而GDOES深度剖析技术非常适合这类微米量级厚膜的深度剖析。图1给出了利用Horiba-Profiler 2(一款脉冲—射频辉光放电发射光谱仪—Pulsed-RF GDOES,以下深度谱的实例均是用此设备测量),在Ar气压700Pa和功率55w条件下,测量的表面镀镍的铁箔GODES深度谱,其中的插图给出了从表面到Ni/Fe界面各元素的深度谱,测量时间与深度的转换是通过设备自带的激光干涉仪(DIP)对溅射坑进行原位测量获得。从全谱来看,GDOES测量信号强度稳定,未出现溅射诱导粗糙度或坑道效应(信号强度随溅射深度减小的现象,见下),这主要是因为铁箔具有较大的晶粒尺寸。同时还可以看到GDOES可连续测量到~120μm,溅射速率达到4.2μm/min(70nm/s)。从插图来看, Ni的镀层约为1μm,在表面有~100nm的氧化层,Ni/Fe界面分辨清晰。图1 表面镀镍铁箔的GODES深度谱,其中的插图给出了从表面到Ni/Fe界面的各元素的深度谱图2给出了在氩-氧(4 vol%)混合气气压750Pa、功率20w、脉冲频率3000Hz、占空比0.1875条件下,测量的用于锂电池包装铝塑膜(总厚度约为120μm)的GODES深度谱,其中的插图给出了铝塑膜的层结构示意图[7]。可以看出有机聚酰胺层主要包含碳、氮和氢等元素。在其之下碳、氮和氢元素信号的强度先降后升,表明在聚酰胺膜层下存在与其不同的有机涂层—粘胶剂,所含主要元素仍为碳、氮和氢。同时还可以看出在粘胶剂层下面的无机物(如Al,Cr和P)膜层,其中Cr和P源于为提高Al箔防腐性所做的钝化处理。很明显,图2测量的GDOES深度谱明确展现了锂电池包装铝塑膜的层结构。实验中在氩气中引入4 vol%氧气有助于快速溅射有机物的膜层结构,同时降低碳、氮信号的相对强度,提高了无机物如铬信号的相对强度,非常适合于无机-有机多层复合材料的结构分析,而在脉冲模式下,选用合适的频率和占空比,能够有效地散发溅射产生的热量,从而避免了低熔点有机物的碳化。图2一款锂电池包装铝塑膜的GDOES溅射深度谱,其中的插图给出了铝塑膜的层结构示意图[7]2.2 纳米膜层及表层的深度剖析纳米膜层,特别是纳米多层膜已被广泛应用于光电功能薄膜与半导体元器件等高科技领域。虽然传统的深度剖析技术AES,XPS和SIMS也常常应用于纳米膜层的表征,但对于纳米多层膜,传统的深度剖析技术很难对多层膜整体给予全面的深度剖析表征,而GDOES不仅可以给予纳米多层膜整体全面的深度剖析表征,而且选择合适的射频参数还可以获得如AES和SIMS深度剖析的表层元素深度谱。图3给出了在氩气气压750Pa、功率20w、脉冲频率1000Hz、占空比0.0625条件下,测量的一款柔性透明隔热膜(基材为PET)的GODES深度谱,如图3a所示,其中最具特色的就是清晰地表征了该款隔热膜最核心的三层Ag与AZO(Al+ZnO)共溅射的膜层结构,如图3b Ag膜层的GDOES深度谱所示。根据获得的溅射速率及Ag的深度谱拟合(见后),前两层Ag的厚度分别约为5.5nm与4.8nm[8]。很明显,第二层Ag信号较第一层有较大的展宽,相应的强度值也随之下降,这是源于GDOES对金属膜溅射过程中产生的溅射诱导粗糙度所致。图3(a)一款柔性透明隔热膜GDOES深度谱;(b)其中Ag膜层GDOES深度谱[8]图4给出了在氩气气压650Pa、功率20w、脉冲频率10000Hz、占空比0.5的同一条件下,测量的SiO2(300nm)/Si(111)标准样品和自然生长在Si(111)基片上SiO2样品的GODES深度谱[9]。如果取测量深度谱的半高宽为膜层的厚度,由此得到标准样品SiO2层的溅射速率为6.6nm/s(=300nm/45.5s),也就可以得到自然氧化的SiO2膜层厚度约为1nm(=6.6nm/s*0.15s)。所以,GDOES完全可以实现对一个纳米超薄层的深度剖析测量,这大大拓展了GDOES的应用领域,即从传统的钢铁镀层或块体材料的成分分析拓展到了对纳米薄膜深度剖析的表征。图4 (a)SiO2(300nm)/Si(111)标准样品与(b)自然生长在Si(111)基片上SiO2样品的GDOES深度谱[9]3 深度谱的定量分析3.1 深度分辨率对测量深度谱的优与劣进行评判时,深度分辨率Δz是一个非常重要的指标。传统Δz(16%-84%)的定义为[10]:对一个理想(原子尺度)的A/B界面进行溅射深度剖析时,当所测定的归一化强度从16%上升到84%或从84%下降到16%所对应的深度,如图5所示。Δz代表了测量得到的元素成分分布和原始的成分分布间的偏差程度,Δz越小表示测量结果越接近真实的元素成分分布,测量深度谱的质量就越高。但是随着科技的发展,应用的薄膜越来越薄,探测元素100%(或0%)的平台无法实现,就无法通过Δz(16%-84%)的定义确定深度分辨率,而只能通过对测量深度谱的定量分析获得(见下)。图5深度分辨率Δz的定义[10]3.2 深度谱定量分析—MRI模型溅射深度剖析的目的是获取薄膜样品元素的成分分布,但溅射会改变样品中元素的原始成分分布,产生溅射深度剖析中的失真。溅射深度剖析的定量分析就是要考虑溅射过程中,可能导致样品元素原始成分分布失真的各种因素,提出相应的深度分辨率函数,并通过它对测量的深度谱数据进行定量分析,最终获取被测样品元素在薄膜材料中的真实分布。对于任一溅射深度剖析实验,可能导致样品原始成分分布失真的三个主要因素源于:①粒子轰击产生的原子混合(atomic Mixing);②样品表面和界面的粗糙度(Roughness);③探测器所探测信号的信息深度(Information depth)。据此Hofmann提出了深度剖析定量分析著名的MRI深度分辨率函数[11]: 其中引入的三个MRI参数:原子混合长度w、粗糙度和信息深度λ具有明确的物理意义,其值可以通过实验测量得到,也可以通过理论计算得到。确定了分辨率函数,测量深度谱信号的归一化强度I/Io可表示为如下的卷积[12]: 其中z'是积分参量,X(z’)为原始的元素成分分布,g(z-z’)为深度分辨率函数,包含了深度剖析过程中所有引起原始成分分布失真的因素。MRI模型提出后,已被广泛应用于AES,XPS,SIMS和GDOES深度谱数据的定量分析。如果假设各失真因素对深度分辨率影响是相互独立的,相应的深度分辨率就可表示为[13]:其中r为择优溅射参数,是元素A与B溅射速率之比()。3.3 MRI模型应用实例图6给出了在氩气气压550Pa、功率17w、脉冲频率5000Hz、占空比0.25条件下,测量的60 Mo (3 nm)/B4C (0.3 nm)/Si (3.7 nm) GDOES深度谱[14],结果清晰地显示了Mo (3 nm)/B4C (0.3 nm)/Si (3.7 nm) 膜层结构,特别是分辨了仅0.3nm的B4C膜层, B和C元素的信号其峰谷和峰顶位置完全一致,可以认为B和C元素的溅射速率相同。为了更好地展现拟合测量的实验数据,选择溅射时间在15~35s范围内测量的深度剖析数据进行定量分析[15]。图6 60×Mo (3 nm)/B4C (0.3 nm)/Si (3.7 nm) GDOES深度谱[14]利用SRIM 软件[16]估算出原子混合长度w为0.6 nm,AFM测量了Mo/B4C/Si多层膜溅射至第30周期时溅射坑底部的粗糙度为0.7nm[14],对于GDOES深度剖析,由于被测量信号源于样品最外层表面,信息深度λ取为0.01nm。利用(1)与(2)式,调节各元素的溅射速率,并在各层名义厚度值附近微调膜层的厚度,Mo、Si、B(C)元素同时被拟合的最佳结果分别如图7(a)、(b)和(c)中实线所示,对应Mo、Si、B(C)元素的溅射速率分别为8.53、8.95和4.3nm/s,拟合的误差分别为5.5%、6.7%和12.5%。很明显,Mo与Si元素的溅射速率相差不大,但是B4C溅射速率的两倍,这一明显的择优溅射效应是能分辨0.3nm-B4C膜层的原因。根据拟合得到的MRI参数值,由(3)式计算出深度分辨率为1.75 nm,拟合可以获得Mo/B4C/Si多层薄膜中各个层的准确厚度,与HR-TEM测定的单层厚度基本一致[15]。图7 测量的GDOES深度谱数据(空心圆)与MRI最佳拟合结果(实线):(a) Mo层,(b) Si层,(c) B层;相应的MRI拟合参数列在图中[15]。4 总结与展望从以上深度谱测量实例可以清楚地看到,GDOES深度剖析的应用非常广泛,可测量从小于1nm的超薄薄膜到上百微米的厚膜;从元素H到Lv周期表中的所有元素;从表层到体层;从无机到有机;从导体到非导体等各种材料涂层与薄膜中元素成分随深度的分布,深度分辨率可以达到~1nm。通过对测量深度谱的定量分析,不仅可以获得膜层结构中原始的元素成分分布,而且还可以获得元素的溅射速率、膜层间的界面粗糙度等信息。虽然GDOES深度剖析技术日趋完善,但也存在着一些问题,比如在GDOES深度剖析中常见的溅射坑底部凸凹不平的“溅射坑道效应”(溅射诱导的粗糙度),特别是对多晶金属薄膜的深度剖析尤为明显,这一效应会大大降低GDOES深度谱的深度分辨率。消除溅射坑道效应影响一个有效的方法就是引入溅射过程样品旋转技术,使得各个方向的溅射均等。此外,缩小溅射(分析)面积也是提高溅射深度分辨率的一种方法,但需要考虑提高探测信号的强度,以免降低信号的灵敏度。另外,GDOES深度剖析的应用软件有进一步提升的空间,比如测量深度谱定量分析算法的植入,将信号强度转换为浓度以及溅射时间转换为溅射深度算法的进一步完善。作者简介汕头大学物理系教授 王江涌王江涌,博士,汕头大学物理系教授。现任广东省分析测试协会表面分析专业委员会副主任委员、中国机械工程学会高级会员、中国机械工程学会表面工程分会常务委员;《功能材料》、《材料科学研究与应用》与《表面技术》编委、评委。研究兴趣主要是薄膜材料中的扩散、偏析、相变及深度剖析定量分析。发表英文专著2部,专利十余件,论文150余篇,其中SCI论文110余篇。代表性成果在《Physical Review Letters》,《Nature Communications》,《Advanced Materials》,《Applied Physics Letters》等国际重要期刊上发表。主持国家自然基金、科技部政府间国际合作、广东省科技计划及横向合作项目十余项。获2021年广东省科技进步一等奖、2021年广东省高校科研成果转化路演赛“新材料”小组赛一等奖、2021年粤港澳高价值大湾区专利培育布局大赛优胜奖、2020年广东省高校科研成果转化路演赛“新材料”小组赛一等奖、总决赛一等奖。昆山书豪仪器科技有限公司总经理 徐荣网徐荣网,昆山书豪仪器科技有限公司总经理,昆山市第十六届政协委员;曾就职于美国艾默生电气任职Labview设计工程师、江苏天瑞仪器股份公司任职光谱产品经理。2012年3月,作为公司创始人于创立昆山书豪仪器科技有限公司,2019年购买工业用地,出资建造12300平方米集办公、研发、生产于一体的书豪产业化大楼,现已投入使用。曾获2020年朱良漪分析仪器创新奖青年创新入围奖;2019年昆山市实用产业化人才;2019年江苏省科技技术进步奖获提名;2017年《原子发射光谱仪》“中国苏州”大学生创新创业大赛二等奖;2014年度昆山市科学技术进步奖三等奖;2017年度昆山市科学技术进步奖三等奖;多次获得昆山市级人才津贴及各类奖励项目等。主持研发产品申请的已授权专利47项专利,其中发明专利 4 项,实用新型专利 25项,外观专利7项,计算机软件著作权 11项。论文2篇《空心阴极光谱光电法用于测定高温合金痕量杂质元素》,《Application of Adaptive Iteratively Reweighted Penalized Least Squares Baseline Correction in Oil Spectrometer 》第一编著人;主持编著的企业标准4篇;承担项目包括3项省级项目、1项苏州市级项目、4项昆山市级项目;其中:旋转盘电极油料光谱仪获江苏省工业与信息产业转型升级专项资金--重大攻关项目(现已成功验收,获政府补助660万元)、江苏省首台(套)重大装备认定、江苏省工业与信息产业转型升级专项资金项目、苏州市姑苏天使计划项目等;主持研发并总体设计的《HCD100空心阴极直读光谱仪》、《AES998火花直读光谱仪》、《FS500全谱直读光谱仪》《旋转盘电极油料光谱仪OIL8000、OIL8000H、PO100》均研发成功通过江苏省新产品新技术鉴定,实现了产业化。参考文献:[1] GRIMM, W. Eine neue glimmentladungslampe für die optische emissionsspektralanalyse[J]. Spectrochimica Acta, Atomic Spectroscopy, Part B, 1968, 23 (7): 443-454.[2] 杨浩,马泽钦,蒋洁,李镇舟,宋一兵,王江涌,徐从康,辉光放电发射光谱高分辨率深度谱的定量分析[J],材料研究与应用, 2021, 15: 474-485.[3] Hughes H. Application of optical emission source developments in metallurgical analysis[J]. Analyst, 1983, 108(1283): 286-292.[4] Lodhi Z F, Tichelaar F D, Kwakernaak C, et al., A combined composition and morphology study of electrodeposited Zn–Co and Zn–Co–Fe alloy coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 2008, 202(12): 2755-2764.[5] Sánchez P, Fernández B, Menéndez A, et al., Pulsed radiofrequency glow discharge optical emission spectrometry for the direct characterisation of photovoltaic thin film silicon solar cells[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2010, 25(3): 370-377.[6] Zhang X, Huang X, Jiang L, et al. Surface microstructures and antimicrobial properties of copper plasma alloyed stainless steel[J]. Applied surface science, 2011, 258(4): 1399-1404.[7] 胡立泓,张锦桐,王丽云,周刚,王江涌,徐从康,高阻隔铝塑膜辉光放电发射光谱深度谱测量参数的优化[J],光谱学与光谱分析,2022,42:954-960.[8] 吕凯, 周刚, 余云鹏, 刘远鹏, 王江涌, 徐从康,利用ToF-SIMS 和 Rf-GDOES 深度剖析技术研究柔性衬底上的隔热多层膜[J], 材料科学,2019,9:45-53.[9] 周刚, 吕凯, 刘远鹏, 余云鹏, 徐从康, 王江涌,柔性功能薄膜辉光光谱深度分辨率分析[J], 真空, 2020,57:1-5.[10] ASTM E-42, Standard terminology relating to surface analysis [S]. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1992.[11] Hofmann S. Atomic mixing, surface roughness and information depth in high‐resolution AES depth profiling of a GaAs/AlAs superlattice structure[J]. Surface and interface analysis, 1994, 21(9): 673-678.[12] Ho P S, Lewis J E. Deconvolution method for composition profiling by Auger sputtering technique[J]. Surface Science, 1976, 55(1): 335-348.[13] Wang J Y, Hofmann S, Zalar A, et al. Quantitative evaluation of sputtering induced surface roughness in depth profiling of polycrystalline multilayers using Auger electron spectroscopy[J]. Thin Solid Films, 2003, 444(1-2): 120-124.[14] Ber B, Bábor P, Brunkov P N, et al. Sputter depth profiling of Mo/B4C/Si and Mo/Si multilayer nanostructures: A round-robin characterization by different techniques[J]. Thin Solid Films, 2013, 540: 96-105.[15] Hao Yang, SongYou Lian, Patrick Chapon, Yibing Song, JiangYong Wang, Congkang Xu, Quantification of high resolution Pulsed RF GDOES depth profiles for Mo/B4C/Si nano-multilayers[J], Coatings, 2021, 11: 612.[16] Ziegler J F, Ziegler M D, Biersack J P. SRIM–The stopping and range of ions in matter[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2010, 268(11-12): 1818-1823.
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