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金属学报  2003, Vol. 39 Issue (9): 974-978     
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Pd/Y薄膜在气态吸放氢过程中的表面形貌和可转换光学特性
张文魁 黄辉 甘永平
浙江工业大学化工学院; 杭州310014
引用本文:

张文魁; 黄辉; 甘永平 . Pd/Y薄膜在气态吸放氢过程中的表面形貌和可转换光学特性[J]. 金属学报, 2003, 39(9): 974-978 .

全文: PDF(203 KB)  
摘要: 利用直流磁控溅射法制备了Pd/Y 稀土薄膜,研究了薄膜在气态吸放过程中表面形貌及光学特性变化.研究表明,采用磁控溅射法制备的薄膜具有柱状晶结构,最外层的Pd层为纳米级的孤岛状颗粒结构.室温气态充氢过程中,在Pd颗粒催化作用下,Y可形成氢化物YH3和YH2,形成氢化物的局部区域发生膨胀开裂.在气态充氢过程中,薄膜的透光率随充氢时间和入射光波长的增加而增加,由于YH3自身禁带宽度的原因,在λ=400nm 处存在吸收限,放氢过程中,YH3分解为YH2, 薄膜在λ=689nm 处透光率最大.
关键词 Pd/Y稀土薄膜表面形貌可转换光学特性    
Key words
收稿日期: 2002-11-12     
ZTFLH:  TG113.2  
[1] Huiberts J N, Rector J H, Wijngaarden R J, Jetten S,Groot D G, Dam B, Koeman N J, Griessen R. J AlloysCompd, 1996; 239: 158
[2] Huiberts J N, Griessen R, Rector J H, Wijingaarden R J,Dekker J P, Groot D G, Loeman N J. Nature, 1996; 231:380
[3] Griessen R, Huiberts J N, Kremers M, Gogh A, KoemanN J, Dekker J P, Notten, P H L. J Alloys Compd, 1997;(253-254) : 44
[4] Sluis P. Appl Phys Lett, 1997; 70: 3356
[5] Sluis P. Appl Phys Lett, 1998; 73: 1826
[6] Nagengast D G, Gogh A, Kooij E S. Appl Phys Lett, 1999;75: 2050
[7] Gogh A, Kooij E S, Griessen R. Phys Rev Lett, 1999; 83:4614
[8] Notten P H L, Kremers M, Griessen R. J Electrochem Soc,1996; 143: 3348
[9] Matveeva T, Parkhutik V. J Electrochem Soc, 2002; 149:D148
[10] Zhang L D. Preparation and Application of SuperfinePowder. Beijing: Chinese Petrochemical Press, 2001: 239(张立德.超微粉体制备与应用技术.北京:中国石化出版社,2001:239
[11] Yang B Z, Wang W S. Physics and Technology of Thin Films. Xi'an: Xi'an University of Electron Science and Technology Press, 1994: 169(杨邦朝,王文生.薄膜物理与技术,西安:西安电子科技大学出版社, 1994:169)
[1] 刘海霞, 陈金豪, 陈杰, 刘光磊. NaCl溶液腐蚀后304不锈钢的射流空蚀特征[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1377-1385.
[2] 刘洋,向伟,王博宇. 脉冲离子束辐照对TiH2膜表面微观结构的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(10): 1269-1274.
[3] 梁永煌 满瑞林. Al管表面有机杂化膜的制备及性能表征[J]. 金属学报, 2010, 46(12): 1522-1528.
[4] 李健; 朱洁 . 恒电流电沉积法制备Cu-In薄膜的研究[J]. 金属学报, 2006, 42(6): 667-672 .
[5] 郭成言;後藤孝;平井敏雄. 钢表面化学气相沉积TiC晶体的择优取向[J]. 金属学报, 1992, 28(7): 85-89.