Tungsten Oxide Thin Film Research en ontwikkeling

Tungsten Film Picture

Tungsten oxide dunne film is een belangrijk functioneel dun filmmateriaal, het heeft een breed toepassingsperspectief in het commerciële, dagelijkse leven en nationale defensie.

Er zijn veel wetenschappers geweest die een paar onderzoeken hebben uitgevoerd naar de studie van wolfraamoxide dunne film, de productiemethode omvat: verdampingsmethode, sputtermethode, sol-gelmethode, elektronenverdampingsmethode, chemische verdampingsdepositiemethode, anodisch oxidatieproces, sproei pyrolyse methode, moleculaire bundel epitaxie methode, elektronendepositie methode, ionen depositie methode, etc. De meeste van de methoden zijn gecompliceerd en moeilijk te verwerken. Maar de sputtermethode en verdampingsmethode zijn stabiel, handig, snel en dunne film is uniform. Sol-gel methode is eenvoudig te produceren, de kosten zijn laag, gesynthetiseerd onder lage temperatuur, het heeft een hoge chemische uniformiteit (gedopeerd materiaal gelijkmatig verdeeld in dunne film), de vorm van het materiaal is divers. Dus de verdampingsmethode, magnetronsputtermethode en sol-gelmethode worden meestal toegepast.

Studie over wolfraamoxide dunne film is vooral gericht op de elektrochrome eigenschap ervan, er is zelden onderzoek voor zijn gaschrome en fotochrome eigenschap. Hoewel wolfraamoxide dunne film in het verleden als gassensor werd gebruikt, wordt de weerstandswijziging gebruikt om de testgasconcentratie te testen die tot de halfgeleidersensor behoort. Het heeft de extra spanning nodig om te verwarmen en kan worden verstoord door elektromagnetische golven, de structuur is gecompliceerd, dus de toepassing van een dergelijke gassensor is vrij beperkt.

Wanneer wolfraamoxidelaagfilm contact maakt met waterstof, zal het verkleuren onder kamertemperatuur, het is duidelijk dat de optische eigenschap van dunne film verandert. Waterstof is een soort ontvlambaar en brandbaar gas. Meestal kunnen we door het testen van de optische parameter van dunne film van wolfraamoxide de waterstofconcentratie verkrijgen die magnetische en andere omstandigheden zou verhinderen door verwarming en oppompen, wat de veiligheid van de waterstofgassensor zal verbeteren.