×
26.05.2023
223.018.701f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения наноразмерной пленки гамма-AlO(111)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нанотехнологиям. Порошок оксида алюминия в условиях сверхвысокого вакуума нагревают до температуры 2700-2800°С с образованием при испарении потока частиц AlO и (AlO), которые осаждают на поверхность чистых кристаллографически ориентированных кристаллических металлических подложек Mo(111), W(111) или Ta(111). Затем осуществляют экспозицию каждого очередного нанесённого монослоя в молекулярном кислороде при давлении 10мм рт. ст. в течение 5 мин при температуре подложки 800-900°С. Полученная наноразмерная плёнка гамма-AlO (111) является высокостабильной, при этом сохраняется межфазовая граница оксид-металл на атомном уровне, а также сплошность плёнки и её атомная структура при толщине до 100 нм. 3 пр.

Изобретение относится к методам осаждения тонких пленок на металлическую подложку, а именно к нанотехнологиям и наноструктурам.

Известен способ изготовления полярной упорядоченной тонкой пленки MgO («Method for preparing polar MgO order thin film», CN №1958455 (A), 2006.11.27), в котором на металлическую подложку в вакууме осаждают моноатомный слой магния, затем напускают в камеру О2 и нагревают сформированную подложку до температуры 400°С. После того как температура подложки стабилизируется, система естественным путем охлаждается до комнатной температуры, после чего процесс повторяется. Данная процедура приводит к формированию структурно-упорядоченной пленки оксида магния со структурой поверхности, соответствующей полярной грани кристалла MgO (111).

Недостатками этого способа являются: взаимная диффузия атомов магния и подложки, приводящая к нарушению структурного атомного порядка слоя магния и соответственно всего слоя оксида магния; а также ожидаемая диффузия молекул кислорода сквозь слой магния и взаимодействие его с веществом подложки, приводящее к нарушению симметрии выращиваемой пленки. Оба указанных обстоятельства приводят к нарушению резкости межфазовой границы оксид-подложка, что существенно снижает характеристики получаемой системы.

Известен также способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (0001) на металлическую подложку в условиях сверхвысокого вакуума, включающий нагрев, испарение и осаждение оксида алюминия на металлическую подложку условиях сверхвысокого вакуума (ЕР 1616978 Α1, МПК С23С 30/00, 18.01.2006).

Недостатком этого способа является нарушение структуры альфа-Al2O3 (1000) при толщине пленки более 30 нанометров (100 монослоев).

Наиболее близкими к заявляемому изобретению является способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (111) путем нагрева, испарения и осаждения оксида алюминия на кристаллографически ориентированную кристаллическую металлическую подложку (LEE М.В. et al., Growthof у-Al2O3 (111) on an ultra-thin interfacial Al2O3 layer/NiAI (110), «Journal of Korean Vacuum Science&Technology», 1998, Vol. 2, N2, pp 63-77).

Недостатком этого способа является нарушение структуры альфа-Al2O3 (1000) при толщине пленки более 30 нанометров (100 монослоев).

Цель изобретения - получение ориентированной, высокостабильной, наноразмерной пленки гамма-Al2O3 (111) на чистой поверхности металла-подложки с сохранением резкости межфазовой границы оксид-металл на атомном уровне и сохранением сплошности пленки и ее атомной структуры при толщине до 100 нанометров.

Поставленная цель достигается тем, что в условиях сверхвысокого вакуума порошок Al2O3 нагревают вольфрамовой спиралью до t≈2700-2800°C. При данной температуре происходит испарение Al2O3 с последующим осаждением молекул оксида на металлическую подложку, поддерживаемую при температуре 850°С. В качестве подложки используют поверхность кристалла с кристаллографической ориентацией (111), способствующей получению пленки гамма-Al2O3 (111), так как на атомную структуру растущей пленки оксида алюминия значительное влияние оказывает атомная симметрия поверхности кристалла подложки. В процессе формирования пленки, после каждого очередного нанесенного монослоя, проводят экспозицию в молекулярном кислороде при давлении 10-6 мм рт. ст. в течение 5 минут при температуре подложки 850°С. Получаемая таким образом пленка оксида алюминия, начиная с толщины в 5 ангстрем, обладает стехиометрией Al2O3, атомной структурой соответствующей поверхности гамма-Al2O3 (111) и электронными свойствами, характерными для массивного оксида алюминия. В процессе формирования пленки оксида алюминия указанным способом не происходит диффузии напыляемых частиц AlO и (AlO)2 в подложку, что обеспечивает формирование резких межфазовых границ металл-оксид на атомном уровне. Вместе с тем при непосредственном контакте частиц AlO с поверхностью подложки происходит изменение свойств межатомной Al-O связи по сравнению со связью Al-O в массивном оксиде алюминия. Как следствие, первый мономолекулярный слой обладает новыми уникальными электронными свойствами, не характерными для массивного кристалла. Последующий рост пленки происходит в виде структурно устойчивого сплошного слоя с атомной структурой поверхности гамма-Al2O3 (111), сохраняемой вплоть до толщины пленки в 100 нанометров и стабильной при значительной термической обработке.

Как видно из изложенного, техническая задача реализуется полностью и по сравнению с прототипом, имеет следующие преимущества:

- высокую стабильность получаемых пленок гамма-Al2O3 (111). Термическая обработка даже при высоких температурах (1200-1700°С) не приводит к изменению свойств пленки оксида алюминия.

- толщина формируемой пленки гамма-Al2O3 (111), может достигать порядка 100 нанометров с сохранением стабильности, структуры и электронных свойств (в отличие от MgO (111), где пленка стабильна только при малой толщине - 5 монослоев (при больших толщинах структура (111) разрушается), и пленки альфа-Al2O3 (1000) теряют атомное упорядочение при толщине, превышающей 30 нанометров).

- возможность «настройки» электронных свойств поверхности пленки оксида алюминия при сверхнизких толщинах 1-2 монослоя, когда электронные свойства поверхности обусловлены ослаблением межатомной Al-O связи и возможно формирование пленки, не обладающей дальним атомным порядком, с одной стороны, и формированием упорядоченной структуры (111) - с другой (в зависимости от покрытия оксида алюминия на поверхности металлической подложки).

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Порошок оксида алюминия чистотой не ниже 99,96%, нанесенный на вольфрамовую нить диаметром 0,35 мм, в условиях сверхвысокого вакуума нагревается до температуры 2700-2800°С, при которой плотность потока испаряемых частиц оксида алюминия составляет 3×1014 частиц/мин × см2. При осаждении таких частиц на атомарно чистую поверхность кристалла Мо (111), поддерживаемую при температуре 850°С и при последующей выдержке каждого нанесенного монослоя оксида алюминия в атмосфере кислорода при давлении 10-6 мм рт. ст. в течение 5 минут, образуется сплошная упорядоченная стехиометрическая пленка оксида гамма-Al2O3 (111), начиная с монослойного покрытия.

Пример 2. Порошок оксида алюминия чистотой не ниже 99,96%, нанесенный на вольфрамовую нить диаметром 0,35 мм, в условиях сверхвысокого вакуума нагревают до температуры 2700-2800°С, при которой плотность потока испаряемых частиц оксида алюминия составляет 4×1014 частиц/мин × см. При осаждении таких частиц на атомарно чистую поверхность кристалла W (111), поддерживаемую при температуре 900°С и при последующей выдержке каждого нанесенного монослоя оксида алюминия в атмосфере кислорода при давлении 10-6 мм рт. ст. в течение 5 минут, образуется сплошная упорядоченная стехиометрическая пленка оксида гамма-Al2O3 (111), начиная с монослойного покрытия.

Пример 3. Порошок оксида алюминия чистотой не ниже 99,96%, нанесенный на вольфрамовую нить диаметром 0,35 мм, в условиях сверхвысокого вакуума нагревают до температуры 2700-2800°С, при которой плотность потока испаряемых частиц оксида алюминия составляет 5×1014 частиц/мин × см2. При осаждении таких частиц на атомарно чистую поверхность кристалла Та (111), поддерживаемую при температуре 800°С и при последующей выдержке каждого нанесенного монослоя оксида алюминия в атмосфере кислорода при давлении 8×10-7 мм рт. ст. в течение 8 минут, образуется сплошная упорядоченная стехиометрическая пленка оксида гамма-Al2O3 (111), начиная с монослойного покрытия.

Способ осаждения наноразмерной пленки гамма-AlO (111) путем нагрева, испарения и осаждения оксида алюминия на кристаллографически ориентированные кристаллические металлические подложки Mo(111), W(111) или Ta(111), отличающийся тем, что порошок оксида алюминия в условиях сверхвысокого вакуума нагревают до температуры 2700-2800°С с образованием потока частиц AlO и (AlO), которые осаждают на указанные металлические подложки с ориентацией (111), и осуществляют экспозицию каждого очередного нанесенного монослоя в молекулярном кислороде при давлении 10мм рт. ст. в течение 5 минут при температуре подложки 800-900°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 16 items.
10.05.2018
№218.016.3df7

Способ водозабора из стратифицированного водоема

Изобретение относится к гидротехнике, в частности к забору воды, и может найти применение при проектировании и строительстве водозаборных устройств, обеспечивающих водоснабжение промышленных предприятий, тепловых и атомных электростанций. Сущность изобретения заключается в том, что забор воды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648259
Дата охранного документа: 23.03.2018
27.10.2018
№218.016.9701

Способ определения тяжелых металлов в почве

Изобретение относится к области спектроскопических измерений и касается способа определения тяжелых металлов в почве. При осуществлении способа исследуемый образец почвы наносят слоем толщиной 5-10 микрон на атомно-гладкую поверхность кристалла меди, отжигают при температуре 150°С в течение 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670898
Дата охранного документа: 25.10.2018
02.11.2018
№218.016.997c

Способ утилизации молибденшеелитовых отходов

Изобретение относится к области экологии, в частности к утилизации промышленных отходов. Способ утилизации молибденшеелитовых отходов включает использование их в качестве удобрений в смеси с минеральными и органическими отходами. Молибденшеелитовые отходы в смеси с древесными отходами - шишками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671474
Дата охранного документа: 31.10.2018
20.12.2018
№218.016.a9b5

Способ определения тяжелых металлов в растениях

Изобретение относится к области экологии, в частности к оценке территории, загрязненной тяжелыми металлами (ТМ), и может найти применение при мониторинге окружающей среды. Способ определения тяжелых металлов в растениях, включающий мессбауэровскую электроскопию, отличается тем, что анализу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675379
Дата охранного документа: 19.12.2018
28.02.2019
№219.016.c855

Способ фитоиндикации гляциальных катастроф на луговых склонах долины

Изобретение относится к области лесного и сельского хозяйства и экологии. Способ включает фитоиндикацию новообразованной растительностью. Определение высоты зоны поражения лугового склона горной долины жидкими фракциями лавинообразного потока проводят путем инструментальной оценки максимальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680699
Дата охранного документа: 25.02.2019
01.04.2019
№219.016.fa4b

Способ снижения ртути в экосистемах

Изобретение относится к экологии. Осуществляют обеззараживание токсиканта при смешивании с веществом серы. В экосистемах выявляют растения-индикаторы ртути. При содержании в них ртути более 0,1 мг/кг участок экосистемы с растениями-индикаторами опрыскивают сероводородной минеральной водой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683637
Дата охранного документа: 29.03.2019
09.05.2019
№219.017.49e2

Способ реабилитации токсических почв

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ реабилитации токсических почв, включающий посев аккумулирующих культур и предпосевную обработку сорбирующими веществами. Высевают с осени аккумулирующую культуру рыжик озимый широкорядно, обволакивая семена измельченными кукурузными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687200
Дата охранного документа: 07.05.2019
17.10.2019
№219.017.d6f8

Способ рекультивации хвостохранилища

Изобретение относится к области экологии и может найти применение при восстановлении нарушенных земель. Способ включает поэтапный процесс укладки субстрата и посев травосмеси. В качестве субстрата используют цеолитсодержащую глину и торф в соотношении 2:1, модифицированные минеральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703068
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d84c

Датчик для регистрации сейсмических колебаний

Изобретение относится к измерительной технике, к приемникам сейсмических сигналов, отличающимся электромагнитными средствами измерения. Предложен сейсмический преобразователь, включающий микроволновой генератор СВЧ на основе цилиндрического резонатора с волной типа Н01 и диода Ганна. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703481
Дата охранного документа: 17.10.2019
27.01.2020
№220.017.fa47

Способ моделирования дисфункции эндотелия и патологии внутренних органов в эксперименте

Изобретение относится к медико-биологической, патофизиологической науке и касается моделирования дисфункции эндотелия и патологии внутренних органов при экспериментальном интоксикационном синдроме в сочетании с L-NAME. Для этого воспроизводят метаболические нарушения посредством введения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712102
Дата охранного документа: 24.01.2020
Showing 1-10 of 30 items.
10.05.2013
№216.012.3ceb

Способ мелиорации нефтезагрязненных земель

Изобретение относится к области рекультивации, в частности к восстановлению почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Способ включает обработку почвы, внесение удобрений, биопрепаратов и посев трав. При этом пахоту проводят без оборота пласта на глубину 30-35 см с последующим внесением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481162
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.06.2013
№216.012.4db7

Способ оценки техногенного загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами

Изобретение относится к экологии, в частности к области защиты окружающей среды. Способ включает использование в качестве биоиндикатора надземной части растения амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в фазе цветения, и составление заключения о загрязнении исследуемого участка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485477
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.08.2013
№216.012.61a6

Способ определения токсичности почв

Изобретение относится к области экологии и предназначено для определения токсичности почв. Способ включает биотестирование по количеству организмов при оптимальной влажности почвы. Токсичность почвы определяют по азотфиксирующей активности клубеньковых бактерий, формирующих клубеньки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490630
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.05.2014
№216.012.c5af

Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-alo (0001) на металлические подложки

Изобретение относится к нанотехнологиям, в частности к методам осаждения наноразмерной пленки α-AlO (0001) на металлические подложки α-AlO (0001) в условиях сверхвысокого вакуума. Проводят нагрев, испарение и осаждение оксида алюминия на металлическую подложку с определенной ориентацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516366
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cdc4

Способ определения поражения горной долины лавинообразным потоком

Изобретение относится к области экологии, в частности к способам выявления признаков природных катастроф, и может найти применение при оценке опасности поражения территорий. Способ включает фитоиндикацию по возрасту древесной растительности. Определение верхней границы поражения горной долины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518447
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d314

Способ определения поражения селями горной долины

Изобретение относится к области рекреации, в частности к способам выявления признаков природных катастроф, и может найти применение при оценке опасности поражения территорий. В способе оценку поражения ведут по отсутствию древесно-кустарниковой растительности на дне долины при наличии коренных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519807
Дата охранного документа: 20.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8db

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к способу производства строительных материалов, в частности к технологии приготовления бетонных смесей, и может найти применение при выполнении монолитных бетонных работ для изготовления стеновых блоков, которые могут быть использованы при возведении складских помещений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521293
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.08.2014
№216.012.e795

Бетонная смесь

Изобретение относится к составу бетонной смеси и может найти применение в строительной отрасли, преимущественно при производстве бетонных стеновых блоков. Технический результат - повышение прочности бетона. Бетонная смесь содержит, мас.%: портландцемент - 25-28, щебень - 20-22, песок -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525078
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.02.2015
№216.013.2311

Способ защиты склоновых земель от природных и техногенных катастроф

Изобретение относится к области геоэкологии и предназначено для защиты земель от природных и техногенных катастроф. Способ включает формирование траншей. Траншеи нарезают каждые 10-12 метров глубиной 60-70 см и шириной 50-60 см. Дно траншей заполняют смесью цеолитсодержащих глин и барита. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540430
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.3e60

Электронный умножитель

Изобретение относится к электронной технике, в частности к конструкции структуры вторично-электронного умножителя, и может быть использовано в масс-спектрометрах времяпролетного типа и для регистрации слабых потоков импульсных заряженных частиц. Электронный умножитель содержит коллектор и пять...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547456
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД