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氢等离子体造句

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  • 使用氢等离子体光谱计测定锆和锆合金中铪的标准试验方法
  • 9 )的提高;先沉积氮化硅薄膜再氢等离子体处理能得到更好的钝化效果。
  • 文摘:介绍和分析了几种等离子体微波器件中等离子体源,重点讨论了紧凑型氢等离子体枪的设计及其驱动电路。
  • 重点探索了涂覆金刚石纳米涂层的方法、实现金刚石与金属钛的热粘接工艺以及氢等离子体处理的工艺参数,筛选出了在本实验系统中的最佳方法和工艺条件。
  • Al掺杂的zno薄膜,由于具有与ito ( in _ 2o _ 3中适量掺杂sn )薄膜相比拟的对可见光的高透过率和高电导,又因其在氢等离子体中的高稳定性等优点,已成为替代ito透明导电薄膜的研究热点。
  • 而zno : al ( zao )薄膜由于具有优良的光电特性而成为ito薄膜的潜在替代材料,且它还具有原材料来源丰富、成本低廉、无毒以及在氢等离子体中具有较好的稳定性等优点,是目前研究的热点薄膜材料之一。
  • 通过测试氢等离子体钝化和氮化硅薄膜钝化的效果,实验还发现氢等离子体处理对多晶硅材料的少子寿命提高作用比较明显,但是这种提高作用与处理温度以浙江大学硕士学位论文王晓泉2003年5月及时间的关系不大;氨化硅薄膜中的氢对单晶硅的载流子迁移率提高有一定作用,但经过高温处理后这种作用消失;氮化硅薄膜能提高单晶硅和多晶硅的少子寿命,具有表面钝化和体钝化的双重作用;氢等离子体和氮化硅薄膜都能有效地提高单晶和多晶电池的短路电流密度,进而使电池效率有不同程度(绝对转换效率0
  • 近年来,由于al掺杂的zno薄膜( azo )具有与ito薄膜相比拟的光电性能(可见光区高透射率和低电阻率) ,又因其价格较低以及在氢等离子体中的高稳定性等优点,已经成为替代昂贵的ito薄膜的首选材料和当前透明导电薄膜领域的研究热点之一。
  • Al掺杂的zno薄膜不仅具有与传统ito薄膜相比拟的光电性质,而且原材料丰富、价格低、无毒、沉积温度低、热稳定性高,在氢等离子体环境中具有很高的化学稳定性,不易导致太阳能电池材料活性降低。
  • 氢等离子体造句挺难的,這是一个万能造句的方法
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