Cтраница 1
Коэффициент диффузии цинка при 900 С составляет около 10 u см / сек, а энергия активации диффузии-около 2 5 эв. Эти величины вполне сравнимы с соответствующими значениями для индия, галлия и других акцепторов в германии. С другой стороны, коэффициент диффузии меди равен - - 10 - 5 см2 / сек при 600 С, а кажущаяся энергия активации составляет 0 2 эе или еще меньше. [1]
Коэффициент диффузии цинка в монокристалле меди при 1320 и 1010 К равен соответственно 1 0 - 10 - 12 и 4 0 10 15 м2 / с. [2]
Коэффициент диффузии цинка в монокристалле меди при 1320 и 1010 К равен соответственно 1 0 10 - 12 и 4 0 10 15 м2 / с. [3]
Поскольку коэффициент диффузии цинка зависит от концентрации цинка, то глубина легирования в значительной степени зависит от толщины окисной пленки. Из рис. 10 - 16 следует, что глубина легирования зависит от толщины окиспого слоя, даже если время проведения диффузии всего 1 час. Метод дает возможность регулировать поверхностную концентрацию, получать результаты с высокой воспроизводимостью, обеспечивает гибкость процесса селективной диффузии из твердого тела. Возможности и гибкость новой системы ярче всего проявляются при сравнении с обычными методами диффузии. На рис. 10 - 17 показана обычная последовательность процесса: выращивание маски из двуокиси кремния, вытравливание окон с применением методов фотолитографии, проведение диффузии примесей с целью образования р - - - перехода. Процесс можно провести либо обычным способом, либо изменить последовательность операций таким образом, чтобы твердый источник наносился на пластину и затем удалялся с применением метода фотолитографии с тех поверхностей, в которые нежелательно проводить диффузию, прежде чем температура пластины не будет доведена до температуры диффузии. [4]
При добавлении к а-латуни 1.1 % Sn коэффициент диффузии цинка возрастает в 11 раз, а добавка 1.8 ат. Sn увеличивает этот коэффициент в 16 раз по сравнению с а-латунью без примеси олова. [5]
Это выражение приводит к коэффициенту диффузии, гораздо меньшему, по крайней мере при более низких температурах, чем коэффициент диффузии цинка. Главная трудность, возникающая при трактовке этих результатов, заключается в выяснении вопроса о полноте замораживания равновесия. [6]
![]() |
Изменение оптической плотности линии Zn 3075 9 А при испарении цинка в различных газах. [7] |
На рис. 80 приведены соответствующие осциллограммы. Обработка опытных данных показала, что коэффициенты диффузии цинка в этих газах действительно различаются в 2 8 раза, что хорошо совпадает с теоретической величиной. Таким образом, с целью уменьшения диффузии паров следует применять инертные газы с большим диаметром молекул, например аргон. [8]
![]() |
Зависимость энергии активации диффузии примесей Q в серебре ( / и меди ( 2 от разницы валентностей z. [9] |
В пользу такого предположения свидетельствует также тот факт, что коэффициент диффузии цинка в р-лат. [10]
![]() |
Влияние напряжения на распределение пор по зерну после отжига латуни при 600 С в течение 5 ч. [11] |
Были получены значения, которые находились в соответствии со значениями коэффициента диффузии цинка и магния в алюминии, а энергия активации процесса порообразования для сплава В-92 оказалась близкой к значениям энергии активации диффузии цинка в алюминии: 111 и 109 - 117 кдж / г-атом ( 26 4 и 26 - 28 ккал / г-атом) соответственно, получаемых независимо в диффузионных опытах. [12]