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直流磁控溅射法在管道内壁镀TiZrV薄膜

张波 王勇 尉伟 范乐 王建平 张玉方 李为民

张波, 王勇, 尉伟, 等. 直流磁控溅射法在管道内壁镀TiZrV薄膜[J]. 强激光与粒子束, 2010, 22(09).
引用本文: 张波, 王勇, 尉伟, 等. 直流磁控溅射法在管道内壁镀TiZrV薄膜[J]. 强激光与粒子束, 2010, 22(09).
zhang bo, wang yong, wei wei, et al. Deposition of TiZrV coatings onto inner wall of stainless steel pipe by DC magnetron sputtering[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2010, 22.
Citation: zhang bo, wang yong, wei wei, et al. Deposition of TiZrV coatings onto inner wall of stainless steel pipe by DC magnetron sputtering[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2010, 22.

直流磁控溅射法在管道内壁镀TiZrV薄膜

Deposition of TiZrV coatings onto inner wall of stainless steel pipe by DC magnetron sputtering

  • 摘要: 用氩气作为放电气体,采用直流磁控溅射法,成功地在不锈钢管道内壁获得了TiZrV薄膜。分别利用能量弥散X射线谱和X射线光电子能谱测量薄膜的成分组成,应用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对薄膜进行了测试,并对TiZrV的二次电子产额进行了测量。测试结果表明:TiZrV的成分基本保持在Ti原子分数为30%,Zr原子分数为30%,V原子分数为40%左右,位于“低激活温度区”内;薄膜具有无定形的结构,由微小的纳米晶粒组成;加热激活后TiZrV的二次电子产额有所下降,其峰值由2.03降到1.55,低于不锈钢和无氧铜。
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出版历程
  • 刊出日期:  2010-08-17

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