首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

如何添加降低高度的离子表头条

降低高度的离子表头条是一种用于离子注入和离子束加工的设备。它可以通过控制离子束的能量和角度来实现对材料表面的改变。以下是关于降低高度的离子表头条的详细信息:

概念:

降低高度的离子表头条是一种用于离子注入和离子束加工的设备。它通过将离子束的能量和角度控制在特定范围内,实现对材料表面的改变。离子注入是一种将离子注入到材料中以改变其物理或化学性质的过程。离子束加工是一种利用离子束对材料进行刻蚀、沉积或改变表面形貌的技术。

分类:

降低高度的离子表头条可以根据其应用领域和功能进行分类。常见的分类包括离子注入设备和离子束刻蚀设备。离子注入设备用于将离子注入到材料中,以改变其电学、光学或磁学性质。离子束刻蚀设备用于通过离子束的刻蚀作用,对材料表面进行加工和改变。

优势:

降低高度的离子表头条具有以下优势:

  1. 精确控制:离子束的能量和角度可以精确控制,从而实现对材料表面的精确改变。
  2. 高效加工:离子束加工速度快,可以在短时间内完成对材料的加工。
  3. 无损加工:离子束加工过程中,对材料的损伤较小,可以实现无损加工。
  4. 广泛应用:降低高度的离子表头条在半导体、光电子、材料科学等领域具有广泛的应用。

应用场景:

降低高度的离子表头条在以下领域有广泛的应用:

  1. 半导体制造:离子注入设备用于半导体器件的掺杂和改性,以调节其电学性能。
  2. 光电子器件:离子束刻蚀设备用于制造光纤、光栅和光学薄膜等光电子器件。
  3. 材料科学:离子注入和离子束刻蚀可用于改变材料的表面硬度、摩擦系数和光学性质。
  4. 生物医学:离子注入可用于生物医学材料的改性,如人工关节和植入物的表面改良。

腾讯云相关产品:

腾讯云提供了一系列与云计算相关的产品和服务,其中包括与离子注入和离子束加工相关的产品。以下是一些推荐的腾讯云产品和产品介绍链接地址:

  1. 云服务器(CVM):提供可扩展的计算资源,用于支持离子注入和离子束加工的计算需求。详细信息请参考:https://cloud.tencent.com/product/cvm
  2. 云数据库(CDB):提供可靠的数据库服务,用于存储和管理离子注入和离子束加工的相关数据。详细信息请参考:https://cloud.tencent.com/product/cdb
  3. 人工智能(AI):提供各种人工智能相关的服务和工具,可用于离子注入和离子束加工的数据分析和处理。详细信息请参考:https://cloud.tencent.com/product/ai

总结:

降低高度的离子表头条是一种用于离子注入和离子束加工的设备,通过控制离子束的能量和角度来实现对材料表面的改变。它具有精确控制、高效加工、无损加工和广泛应用的优势。在半导体制造、光电子器件、材料科学和生物医学等领域有广泛的应用。腾讯云提供了与离子注入和离子束加工相关的产品和服务,如云服务器和云数据库,以满足用户的计算和存储需求。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

Redis跳跃如何添加元素

Java 面试不可能不问 Redis,问到 Redis 不可能不问 Redis 常用数据类型,问到 Redis 常用数据类型,不可能不问跳跃,当问到跳跃经常会被问到跳跃查询和添加流程,所以接下来我们一起来看这道题答案吧...简单跳跃如下图所示:图片跳跃添加流程前置知识:节点随机层数在开始讲跳跃添加流程之前,必须先搞懂一个概念:节点随机层数。...:图片这样就不满足制定上层节点跨越下层两个节点规则了,就需要额外调整上层中所有节点,这样程序效率就降低了,所以使用随机层数,不强制制定规则,这样就不需要进行额外操作,从而也就不会占用服务执行时间了...添加流程Redis 中跳跃添加流程如下图所示:图片第一个元素添加到最底层有序链表中(最底层存储了所有元素数据)。...跳跃添加流程是根据节点生成随机层数,将它插入到最底层节点和上层 N-1 层节点中,描述添加流程关键就是理解随机层数以及其背后原理。

13010

Redis跳跃如何添加元素

Java 面试不可能不问 Redis,问到 Redis 不可能不问 Redis 常用数据类型,问到 Redis 常用数据类型,不可能不问跳跃,当问到跳跃经常会被问到跳跃查询和添加流程,所以接下来我们一起来看这道题答案吧...简单跳跃如下图所示: 跳跃添加流程 前置知识:节点随机层数 在开始讲跳跃添加流程之前,必须先搞懂一个概念:节点随机层数。...,如下图所示: 这样就不满足制定上层节点跨越下层两个节点规则了,就需要额外调整上层中所有节点,这样程序效率就降低了,所以使用随机层数,不强制制定规则,这样就不需要进行额外操作,从而也就不会占用服务执行时间了...添加流程 Redis 中跳跃添加流程如下图所示: 第一个元素添加到最底层有序链表中(最底层存储了所有元素数据)。...跳跃添加流程是根据节点生成随机层数,将它插入到最底层节点和上层 N-1 层节点中,描述添加流程关键就是理解随机层数以及其背后原理。

14520

复旦新衣再登Nature!穿在身上能为手机充电,可水洗可弯折,刀戳车撵都不坏

△《时间规划局》 正经一说,这项研究也得到了Nature审稿人高度评价: (这项工作是)储能领域和可穿戴技术领域里程碑式研究。 是柔性电子领域一个里程碑。...其中很重要一个原因是,较长纤维被认为会有较高内阻,而电池内阻对其电化学性能具有重要影响。 所以复旦彭慧胜团队具体是如何实现突破? 有两个方面。...首先他们发现,纤维内阻与长度呈现是双曲余切函数关系。 换句话说,就是纤维内阻先随着长度增加而降低,之后趋于平缓。 那么这两者之间关系究竟是如何发现呢? 手工自制锂电池。...理论基础可行,那就到了第二阶段——工业化制备,生产长达数米高性能纤维电池。 最大难点,是如何均匀地将浆液均匀涂在正负电极上。...扫下方二维码即可报名~ 量子位 QbitAI · 头条号签约作者 վ'ᴗ' ի 追踪AI技术和产品新动态 喜欢就点「在看」吧 !

40750

使用asp.net 2.0CreateUserwizard控件如何向自己数据添加数据

在我们应用系统中,asp.net 2.0用户数据往往不能满足我们需求,还需要增加更多数据,一种可能解决方案是使用Profile,更普遍方案可能是CreateUserwizard中添加数据到我们自己中...在结合asp.net 2.0用户管理系统设计保存用户额外信息主键是用户ID外键,你可以获取ID从Membershipuser属性Provideruserkey....Provideruserkey值插入到你自己数据库中。...下面是一个如何使用例子: protected void CreateUserWizard1_CreatedUser( object sender, System.EventArgs e) {...this.AddMyDataToMyDataSource(userinfo); } private void AddMyDataToMyDataSource(UserInfo myData) {    //添加数据到自己数据库

4.5K100

硅波导加工中几个小问题

,F离子会与Si发生化学反应。...典型硅波导截面呈等腰梯形,上下表面比较光滑,硅波导侧壁粗糙度直接影响波导传输损耗, 如下图所示。通过对侧壁氧化、热退火处理等方式,可进一步降低硅波导传输损耗。...(图片来自文献3) 因为刻蚀不均匀性以及SOI厚度变化,导致波导宽度和高度与设计值发生偏离,导致折射率变化,影响器件性能。...(图片来自文献4) 通常会在硅光版图空白区域,添加很多dummy结构,其主要是为了在后续CMP(chemical-mechanical planarization)制程中降低pattern desity...(图片来自文献3) 典型添加dummy后硅光版图如下图所示, ? (图片来自文献4) 如何让加工出光器件性能与仿真值接近?

2.8K22

铅酸电池:工作、构造和充电放电过程

高度依赖于活性材料(电解质数量)和极板尺寸。您可能已经看到锂电池存储容量以 mAh 或毫安小时额定值来描述,但在铅酸电池情况下,它是安培小时。我们将在后面的部分中对此进行描述。...在此排放过程中,稀硫酸比重降低。同时,电池电位差减小。风险因素和电气等级如果不安全维护,铅酸电池是有害。由于电池在化学过程中会产生氢气,如果不在通风区域使用,则非常危险。...此外,不准确充电会严重损坏电池。铅酸蓄电池标准额定值是多少?每个铅酸电池都提供标准充电电流和放电电流数据。通常,适用于汽车应用 12V 铅酸电池容量范围为 100Ah 至 350Ah。...反极性对铅酸电池充电是危险。现成充电器带有一个充电电压和充电电流,带有一个控制选项。我们应该提供比电池电压更大电压来给电池充电。最大充电电流应与 8 小时放电率下最大供电电流相同。...较少水会在极板中产生氧化并降低电池使用寿命。需要时添加蒸馏水或离子水。检查通风口,它们需要用橡皮帽完善,通常橡皮帽与孔太紧。每次使用后给铅酸电池充电。长时间不充电会在极板中产生硫酸化。

1.5K50

马斯克放卫星被曝3%已成太空垃圾,占资源位置,最坏还能“锁死”地球人

然而,这是有安全隐患,因为通常航天器会配置多个发动机以防止某一发动机出现故障后导致卫星失能,而SpaceX这一举动无疑会提高星链卫星故障率。 那么,离子发动机,在离轨时候,究竟角色如何?...以卫星自毁进行分析,当卫星寿命即将终结,离子发动机将会工作反推,降低速度和轨道,让卫星很快坠入大气层。...可以通过自然下降来完成——卫星靠稀薄空气阻力缓慢降低轨道,最终进入大气层,但这是一个漫长过程。 而在这一过程中,卫星跟太空垃圾没两样,同样会给正常工作航天器,带来不小威胁。...而目前为止,对于如何善后,马斯克和SpaceX,完全没有给出过备份方案。 只管开发不管后果 更可怕是,这更像是一场军备竞赛。 SpaceX“视而不见”后果,其他公司也避而不谈。...扫码添加量子位小助手(qbitbot12)、加入课程直播群吧~▽ p.s.参与群互动、完成课堂任务还有机会获得100元京东卡、《智能经济》图书等礼品哦~ 量子位 QbitAI · 头条号签约作者 վ'ᴗ

52130

2021中国十大科学进展发布!这个领域霸榜了

---- 新智元报道   来源:学术头条 人民日报 【新智元导读】2022年2月28日,科学技术部高技术研究发展中心发布2021年度中国科学十大进展。...研究还揭示嫦娥五号玄武岩月幔源区并不富含放射性生热元素和水,排除了放射性元素提供热源,或富含水降低熔点两种月幔熔融机制,对未来月球探测和研究提出了新方向。...在生命周期中,病毒一系列转录复制酶组装成「转录复制复合体」超分子机器,负责病毒转录复制全过程,且在各型突变株中高度保守,是开发广谱抗病毒药物核心靶点。...FAST捕获快速射电暴样品示意图 7 实现高性能纤维锂离子电池规模化制备 如何通过设计新结构(如创建纤维锂离子电池)满足电子产品高度集成化和柔性化发展要求,是锂离子电池领域面临重大挑战。...该研究大幅降低了深海机器人重量及经济成本,推动了软体机器人在深海工程领域应用。

52320

耐受零下60度低温新研究来了

Jijian Xu 还补充道,在大规模生产时,通过优化合成途径,新型电解质成本很有可能降低。...例如,它们工作温度通常为 - 20 至 50 摄氏度,并且高度易燃。 Jijian Xu 认为:「根据记录,美国有史以来最低气温是阿拉斯加零下 62 摄氏度,加州最高气温是 57 摄氏度。...电解液还需要允许锂离子以相对较低能量溶解,以帮助电流在电池内部流动,同时也要限制电镀锂发展,因为电镀锂会降低电池容量,锂峰值会损坏电池内部并导致短路。...相比硬溶剂由原子或离子组成、半径小、电荷高,软溶剂通常半径大、电荷低。 目前锂离子电池中电解质溶剂经常与锂离子紧密结合以溶解锂盐。然而,溶剂和锂离子之间结合能越大,锂离子从溶液中出来就越困难。...在这项新研究中,科学家们发现了一种软溶剂,锂盐可以在其中溶解,同时最大限度地减少溶剂和锂离子之间结合量。 此外,研究人员在电解液中添加了防止锂电镀和在低温下形成脉冲成分。

29840

铜死亡丨解锁细胞死亡新方式 - MedChemExpress

■ 铜离子载体诱导细胞死亡在这篇文章中,研究人员测试了 1448 个铜离子载体 (一种高度亲脂性 Cu2+ 结合分子,可将铜离子送入细胞),发现对 489 个细胞系细胞杀伤作用 (图 3A)。...以 Elesclomol (一种高度亲脂性 Cu2+ 载体) 为例,单独加入 Elesclomol 不影响细胞生长,同时加入铜离子,细胞生长就会受到极大抑制,而其他金属离子 (铁、钴、锌和镍等) 并不会影响细胞生长...为进一步验证这个假设,研究人员通过资源库 Cancer Dependency Map,发现 FDX1 和硫辛酸途径相关蛋白在铜离子载体诱导细胞死亡方面是高度相关 (图 7A)。...此外质谱分析还发现铜离子载体处理会导致 Fe-S 簇蛋白水平降低 (图 8E),这整个过程都依赖于 FDX1 蛋白存在。...另外,过表达 SLC31A1 细胞被铜离子载体处理后蛋白硫辛酰化减少,Fe-S 簇蛋白水平降低,HSP70 水平升高 (图 9C)。

60140

德克萨斯大学研制新型低成本电池阳极材料,将电池容量提升两倍 | 黑科技

这种新技术适用于大规模量产锂电池,且会降低当前锂电池成本。 锂离子电池是各种设备供电首选,现在智能手机、电脑等设备使用都是锂电池。...伴随着设备制造厂对电池容量极高需求,德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员研制出了一种新型锂电池阳极材料,这种材料可以帮助缩小锂电池体积,还可以将电池容量大小提升两倍,且降低电池成本。...影响电池容量因素有很多,包括放电率、温度、终止电压、极板等因素,其中极板对电池容量影响最大,因为极板几何尺寸、厚度、高度和面积都会对其造成影响。...对此,德克萨斯大学材料科学家Karl Kreder评论道:“无论是制造工艺,还是电池本身传输效率,这样做都降低了效率。”...据了解,外观上,研究人员基于这种新型材料制造出箔材料,是现今所有锂离子电池中石墨或铜重量一半、厚度四分之一。

29100

其他废水废气处理方法

为了对处理方法进行改善,可以将生化法与吹脱法相结合, 调整废水 pH 值到 11.5,将废水吹脱出氨气之后,再将废水送入调节池,使废水与有机废水一同处理,依靠其中碳 源进行硝化,降低氨氮浓度。...对于 芯片半导体厂,由于生产期间含铜废水在排放时存在重金属 Cu 离子和 Ag 离子、Ni 离子,氢氧化物溶 度积已经达到排放要求,建议通过加减沉淀方法对废水有效处理,依靠共沉淀原理降低含铜废水中碱含量...该方 法在应用时需要做好 pH 值控制,明确不同金属离子在去除时需要达到最佳 pH 值,将其调整到碱性后,使铜离子 与其他金属离子经过反应后产生沉淀,在其中加入重金属捕捉剂后,使金属离子与捕捉剂之间形成螯合物...(2)一般情况下,废水处理站会建在室内,与纯水站、消防水池等规划在一起,由于占地有限,为保证容积,要求水 池与通槽高度保持在 4m 以上,如果顶部与楼板距离较低,建议尽可能增加楼层高度。...对于酸碱废水与含氟废水等无机废水,处理之 后能够成为半导体厂纯水站进水,从而降低废水排放量,节约新鲜用水使用。

54040

文献翻译:Statistical Approaches for Gene Selection, Hub Gene Identification and Module Interaction in...

大豆优选在酸性土壤上生长,并且通过Al毒性胁迫显着降低其生产力。在酸性土壤中,铝环境导致根系生长快速抑制,并随后抑制植物对水和养分吸收。这增加了植物对其他环境敏感性,导致作物生产力降低[26]。...然而,在盐度和冷应力情况下,无论滑动窗口大小如何,Boot-SVM-RFE性能都优于其他基因选择技术(3)。...观察到大多数选定基因负责过渡金属离子结合,金属离子结合,阳离子结合,离子结合等(图2A)。由于水或土壤中高浓度Al离子,这些分子功能(MF)可能被激活。...可以推断,这些选择基因中一些参与离子转运活性,即参与将离子转运到细胞外以维持细胞中适当pH [45]。...此外,通过降低所提出方法中重要性水平,可以进一步减少集线器数量。这表明所提出方法将能够识别相对较小基因子集作为GCN中枢纽,即较少WGS在统计学上是显着

93911

「人造太阳」精准放电!DeepMind实现AI可控核聚变新突破

最新实验模拟中,将等离子体形状精度提高了65%。 DeepMind团队基于上次研究,对智能体架构和训练过程提出了算法改进。 研究发现,等离子形状精度提高同时,还降低了电流稳态误差。...智能体学习控制策略随后被集成到TCV控制系统中,通过观察TCV磁场测量,并为所有19个磁控线圈输出控制指令。 尤其,研究人员展示了RL智能体控制各种情况能力,包括高度拉长离子体、雪花。...具体来讲,使用自由边界模拟器FGE进行动态建模,并添加了额外随机性,以模拟传感器值和电源噪声,并改变等离子参数。...下图显示了使用积分器反馈训练和未使用积分器反馈训练策略模拟等离子体电流误差轨迹,每种情况下进行了三次随机运行。 研究人员发现,积分器反馈显著降低了等离子体电流偏差,正如预期那样。...奖励在此水平上保持稳定,直到最后,智能体发现如何成功地将等离子体转向,这时奖励值从80突变至接近1。

24530

离子电池发明人:自动驾驶汽车电池需要更加耐用

吉野彰在1985年发明了锂离子电池原型,目前他在全球最大离子电池隔板制造商旭化成公司担任荣誉学士。 “一辆汽车被10个人共享意味着,它运行时间将会高出10倍。因此耐用性将非常重要。”...他在旭化成公司东京总部说道。 吉野彰称,虽然制造商仍然应当专注提高电池能量密度并且降低成本,但它们电池制造材料必须能够承受持续地伸缩。...最终,吉野彰将聚乙炔作为电池阳极,成功开发出一款锂离子电池,并在此后将聚乙炔换为了碳。但在锂离子电池商用竞赛中,索尼打败了吉野彰,率先在1991年将锂离子电池用于手机。...之后一年,吉野彰与东芝成立了一家合资公司,生产并销售他们自己电池。 “当时我认为,将锂离子电池用于8毫米像机市场可能会大有前景。...该机构还在最近报告中称,高度自动驾驶汽车预计将在2020年左右出现,但是要在大众市场采用全自动驾驶汽车,相关技术和法律挑战在2030年前恐难以解决。

59190

生化小课 | 蛋白质可以被分离和纯化

鉴于细胞含有数千种不同蛋白质,那么如何才能纯化一种蛋白质呢?分离蛋白质方法利用了不同蛋白质不同性质,包括大小、电荷和结合性质。基因工程方法出现为蛋白质纯化提供了新和更简单途径。...后一种方法,如第九章所述,通常人为地修饰被纯化蛋白质,在一端或两端添加少量或多个氨基酸残基。在许多情况下,这些修饰改变了蛋白质功能。未改变天然蛋白分离需要去除修饰或依赖此处所述方法。...纯化中早期分馏步骤利用蛋白质溶解度差异,这是 pH、温度、盐浓度和其他因素复杂函数。在某些盐存在下,蛋白质溶解度会降低,这种效应称为“盐析”。...常识表明,当污染物总体积和数量最大时,应首先使用盐析等廉价程序。随着每个纯化步骤完成,样品量通常会变小( 3-5),这使得在后期使用更复杂(和昂贵)色谱程序变得可行。...纯化表记录了纯化方案中每个步骤成功。在3-5所示假设纯化中,最终比活性(15,000单位/mg)与起始比活性(10 单位/mg)之比给出了纯化因子 (1,500)。

16230

离子清洗技术在DCDC混合电路中应用

2.去除厚膜基板导带上有机沾污选择氩气/氧气混合气作为清洗气体,清洗功率200~300W,清洗时间300~400s,气体流量500sccm, 可以有效去除金导体厚膜基板导带上有机沾污3.去除外壳表面氧化层通过氩气或氢气作为清洗气体射频等离子清洗...由于等离子体在清洗舱内分布较为均匀,可以实现复杂结构及狭小部位清洗,选择氢气作为清洗气体时,清洗功率200~300W,清洗时间400~600s,气体流量200sccm,经过射频等离子清洗后, 焊料在管壳上浸润性良好...,即硅铝丝外围突起金属圈,表明硅铝丝与芯片焊盘上铝相互扩散、接触良好,而没有经过清洗芯片,采用同样键合参数,硅铝丝在芯片焊盘上基本没有扩散结论射频等离子清洗技术在DC/DC混合电路生产多个环节中起到关键作用...:(1)射频等离子清洗可以去除背银芯片硫化物、金属外壳表面氧化物及厚膜基片上有机沾污,提升焊接及粘接可靠性;(2)射频等离子清洗可以提高金属盖表面活性,提升油墨在金属盖板上浸润性;(3)射频等离子清洗可以提升芯片...而不当射频等离子清洗带来陶瓷厚膜基板渗胶问题可通过静置或高温烘烤以降低厚膜基板表面 活性来解决,MOS器件损伤问题可通过降低清洗功率及清洗时间或采用微波等离子清洗来解决。

13020

Nature Aging 提高钙摄取,能延缓衰老并预防神经退行性疾病

线粒体无法吸收并利用钙离子导致钙离子信号通路异常,进而引起许多困扰老年人疾病中慢性炎症。 研究人员相信,通过增加巨噬细胞线粒体对钙离子摄取,可以预防有害炎症及其造成不良影响。...科学家早已知晓,随着年龄增长,巨噬细胞效率会逐渐降低,但是原因不明。Desai 新发现为此提供了答案。...酵母多糖处理下,mCa2+摄取影响cCa2+摄取和炎症基因表达模型。 Desai 说:“这项高度跨学科研究工作涵盖了计算生物学、免疫学、细胞生物学和生物物理学交叉领域。...我们研究显示,在人和老鼠巨噬细胞中,mCa2+摄取能力降低会导致细胞质Ca2+振荡增加,并增强其下游核转录因子kappa B激活(炎症核心环节)。...这些发现提出了一个激动人心可能性,即恢复组织驻留巨噬细胞mCa2+摄取能力,可能降低特定器官炎症衰老,并缓解与年龄相关神经退行性和心血管代谢性疾病病症。

13210

ABB SA811F 高度复杂和专业化步骤系列

ABB SA811F 高度复杂和专业化步骤系列图片蚀刻和沉积是两个基本工艺,可以创建构成半导体器件各种层和结构。蚀刻涉及通过湿化学工艺或干等离子体工艺从晶圆上选择性去除材料。...这允许创建复杂三维结构,例如晶体管和互连。另一方面,沉积是在晶圆表面添加薄层材料过程。...掺杂和离子注入掺杂和离子注入是制造过程中关键步骤,因为它们允许在器件内创建 n 型和 p 型半导体区域。掺杂涉及将杂质或掺杂剂引入半导体材料中,这会显着改变其电气特性。...这些杂质包括引入三价或五价杂质。注入扩散层、加热半导体材料和离子注入是引入掺杂原子常用方法。离子注入是最常见掺杂技术,涉及用离子束轰击晶圆。...此外,这些离子嵌入半导体材料中,形成所需 n 型或 p 型区域。

15820
领券