ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များမှကြိုဆိုပါသည်။

ZnO magnetron sputtering ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကို ဖန်သားပြင်တွင် အသုံးပြုခြင်း။

ZnO သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး ပေါများသော ဘက်စုံသုံး ကျယ်ပြန့်သော bandgap အောက်ဆိုဒ်ပစ္စည်းအဖြစ်၊ အချို့သောပမာဏကို ပျက်ယွင်းသွားစေပြီးနောက် photoelectric စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဖောက်ထွင်းအောက်ဆိုဒ်ပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်များ၊ ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာဆဲလ်များ၊ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် Low-E glass နှင့် smart glass ကဲ့သို့သော optoelectronic information fields များတွင် ပိုမိုအသုံးချလာပါသည်၊ လက်တွေ့ဘဝတွင် ZnO ပစ်မှတ်များ၏အသုံးချမှုများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။RSMအယ်ဒီတာ။

 

photovoltaic coating တွင် ZnO sputtering ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်း။

 

Sputtered ZnO ပါးလွှာသောဖလင်များကို Si အခြေခံနှင့် C-positive ဘက်ထရီများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး မကြာသေးမီက အော်ဂဲနစ်ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် HIT ဆိုလာဆဲလ်များမှရရှိသော hydrophilic ဆိုလာဆဲလ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။

 

ဖန်သားပြင်ကိရိယာများ အပေါ်ယံပိုင်း၌ ZnO ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း။

 

ယခုအချိန်အထိ၊ များပြားလှသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော လျှပ်ကူးအောက်ဆိုဒ်ပစ္စည်းများတွင် Magnetron sputtering ဖြင့် စုဆောင်းထားသော IT () ပါးလွှာသော ဖလင်စနစ်သည် လျှပ်စစ်ခုခံမှု အနိမ့်ဆုံး (1×10 Q·cm) ၊ ကောင်းမွန်သော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပင်မရေစီးကြောင်း ဖြစ်လာပါသည်။ ပြားပြားများအတွက် စီးပွားဖြစ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော မှန်များ။၎င်းသည် ITO ၏ အစွမ်းထက်သော လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဖြစ်သည်။၎င်းသည် အလွန်ပါးလွှာသော အထူ (30-200 nm) တွင် မျက်နှာပြင် ခံနိုင်ရည်အား နိမ့်ကျပြီး မြင့်မားသော optical transmittance ကို ရရှိနိုင်သည်။

 

ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဖန်သားပြင်တွင် ZnO ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း။

 

မကြာသေးမီက၊ electrochromic နှင့် polymer dispersed liquid I (PDLC) ကိရိယာများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသော စမတ်ဖန်ခွက်များသည် ဖန်နက်နက်ပိုင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အာရုံစိုက်လာကြသည်။Electrochromism သည် အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည့် ပြင်ပလျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် ပြင်းထန်မှုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပစ္စည်းများ၏ ပြောင်းပြန်ဓာတ်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းတုံ့ပြန်မှုကို ရည်ညွှန်းပြီး နောက်ဆုံးတွင် အလင်း သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ တက်ကြွမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းကို သိရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။


စာတိုက်အချိန်- ဇွန်လ-၀၉-၂၀၂၃