The invention relates to a preparation method of amorphous materials, namely according to the distribution rules of amorphous materials required for each component materials, periodic components in turn material deposited on the substrate to form a superlattice structure of samples, then the superlattice samples of low temperature heat treatment, which is made of amorphous material. Before each layer of material is deposited, the operating parameters of the corresponding sedimentary source are adjusted and the relative positions between the corresponding source and the substrate are adjusted. The single layer deposition thickness of each component on the substrate is much smaller than the critical thickness of the diffusion crystallization of each component. The preparation method of the amorphous material can realize homogeneous diffusion between atoms of different composition materials, and the material deposition method required in the preparation process is simple and the heat treatment temperature is low. Accordingly, the preparation of amorphous materials can be completed in a relatively short time at lower temperatures, thereby reducing the preparation cost of amorphous materials and improving the preparation efficiency.
【技术实现步骤摘要】
一种非晶态材料制备方法
本专利技术涉及真空镀膜
,尤其涉及一种超晶格结构非晶态材料的制备方法。
技术介绍
非晶态材料是有序度介于晶体和液体之间的一种聚集态材料,非晶态材料不像晶态物质那样具有完善的近程和远程有序,而是不存在长程有序,仅具有近程有序。非晶态材料制备需要解决两个问题:1、必须形成原子或分子混乱排列的状态;2、必须将非晶态材料热力学上的亚稳态在一定的温度范围内保存下来,使之不向晶态转变。传统的非晶态材料制备方法包括液相急冷和从稀释态凝聚等。其中液相急冷的制备方法是将所需成分的材料混合物加热熔融成液态,然后通过不同途径使它们快速冷却,使得液态的无序结构得以保存下来形成非晶态材料。从稀释态凝聚是指将所需材料制成靶材或粉体,采用溅射或蒸发等方法将材料中原子或离子以气态形式离解出来,然后使它们无规则地沉积在冷却底板上,从而形成非晶态材料。上述方法都需要将所制备的材料进行低温冷却,如此在制备过程中即需要相应的增设制冷设施,以确保材料的分子混乱排列亚稳态可以在一定的温度范围内保存下来,使之不向晶态转变,操作复杂,单次实验样品制备通量较低。并且由于上述方法无法精确控制成分的均匀分布,尤其对于多种原料制备的材料样品,故通过上述方法所制备的材料难免会有成分偏析,需要额外的测试以确认制备的材料样品的成分,降低了实验效率。如采用共沉积方法(如磁控共溅射)虽然可以实现材料的混合,但是由于薄膜沉积受功率、材料入射角度和气压等因素影响,可重复性较差,同时该方法制备的薄膜空间非线性分布,不能精确控制材料在基片上的均匀分布。除此以外,JingsongWang等人在《Sci ...
【技术保护点】
一种非晶态材料制备方法,其特征在于:根据非晶态材料所需的各成分材料的分布规则,周期性的依次将各成分材料沉积在基片上以制成超晶格结构样品,然后对所述超晶格结构样品进行低温热处理,进而制成非晶态材料;其中,低温热处理的温度范围为各成分材料的扩散温度和结晶温度之间范围的交集区间;在每层成分材料沉积前,分别调节对应沉积源的工作参数、调节对应沉积源与基片之间的相对位置;各成分材料在基片上的单层沉积厚度分别对应小于各成分材料的扩散‑结晶临界厚度。
【技术特征摘要】
1.一种非晶态材料制备方法,其特征在于:根据非晶态材料所需的各成分材料的分布规则,周期性的依次将各成分材料沉积在基片上以制成超晶格结构样品,然后对所述超晶格结构样品进行低温热处理,进而制成非晶态材料;其中,低温热处理的温度范围为各成分材料的扩散温度和结晶温度之间范围的交集区间;在每层成分材料沉积前,分别调节对应沉积源的工作参数、调节对应沉...
【专利技术属性】
技术研发人员:向勇,闫宗楷,徐子明,
申请(专利权)人:宁波国际材料基因工程研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江,33
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