一种基于紫外光固化沟道的新型垂直结构

2023-07-09

功率场效应晶体管的详解

利用半导体的场效应制作的功率晶体管。半导体的场效应指通过垂直于半导体表面的外加电场,可以控制或改变靠近表面附近薄层内半导体的导电特性。功率场效应晶体管元件符号如图1所示。图1中G、D、S分别代表其栅极、漏极和源极。功率MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是最重要的一种功率场效应晶体管,除此之外还有MISFET、MESFET、JFET等闭慎几种。功率MOSFET为功率集成器件,内含数百乃至上万个相互并联的MOSFET单元。为提高其集成度和耐压性,大都采用垂直结构(即VMOS),如VVMOS(V型槽结构)、VUMOS、SIPMOS等。图2显示了一种SIPMOS(n沟道增强型功率MOSFET)的部分剖面结构。其栅极用导电的多晶硅制成,栅极与半导体之间有一层二氧化硅薄膜,栅极与源极位于硅片的同一面,漏极则在背面。从总体上看,漏极电流垂直地流过硅片,漏极和源极间电压也加在硅片的两个面之间。 该器件属于耗尽型n沟道的功率MOSFET,其源极和漏极之间有一n型导电沟道,改变栅极对源极的电压,可以控制通过沟道的电流大小。耗尽型器件在其栅极电压为零时也存在沟道,而增侍态烂强型器件一定要施加栅极电压才有沟道出现。与n沟道器件对应,还有p沟道的功率MOSFET。图3为图2所示SIPMOS的输出特性。它表明了栅极的控制作用及不同栅极电压下,漏极电流与漏极电压之间的关系。图3中,在非饱和区(Ⅰ),源极和漏极间相当于一个小电阻;在亚阈值区(Ⅲ)则表现为开路;在饱和区(Ⅱ),器件具有放大作用。
功率MOSFET属于电压型控制器件。它依靠多数载流子工作,因而具有许多优点:能与集成电路直接相连;开关频率可在数兆赫以上(可达100MHz),比双极型功率晶体管(GTR)至少高10倍;导通电阻具有正温度系数,器件不易发生二次击穿,易于并联工作。与GTR相比,功率MOSFET的导通电阻较大,电流密度不易提高,在100kHz以下频率工作时,其功率损耗高于GTR。此外,由于导电沟道很窄(微米级),单元尺寸精细,其制作也较GTR困难。在80年代中期,功率MOSFET的容量还不大(有100A/60V,75A/100V,5A/1000V等几种)老漏。
功率MOSFET是70年代末开始应用的新型电力电子器件,适合于数千瓦以下的电力电子装置,能显著缩小装置的体积并提高其性能,预期将逐步取代同容量的 GTR。功率MOSFET的发展趋势是提高容量,普及应用,与其他器件结合构成复合管,将多个元件制成组件和模块,进而与控制线路集成在一个模块中(这将会更新电力电子线路的概念)。此外,随着频率的进一步提高,将出现能工作在微波领域的大容量功率MOSFET。

一种基于紫外光固化沟道的新型垂直结构 (https://ic.work/) 推荐 第1张

有机物F是

(1)HOOCH(CH2)4COOH 氨基、羟基
一种基于紫外光固化沟道的新型垂直结构 (https://ic.work/) 推荐 第2张
(3)一种基于紫外光固化沟道的新型垂直结构 (https://ic.work/) 推荐 第3张
(4)乙醇 消去反应(其他合理答案均可)
(5)a、b、d根据既决油水诗钱各破合成路线图中已知物质的结构简式,推断出其他物策们静满映大宽倒啊孩核质的结构简式,按照题目要求解答相关问径别述吃师露少题即可。
(1)B和甲醇反应生成C,根据C的结构简式可以判断B为二元羧酸;E分子中有两种官能团:氨基和羟基。
(2)观察C、E、F三者的米督想跑秋西激们件结构简式,可知C和E反应即为E中的铁停破HOCH2CH2NH-取代了C中的-OCH3,同时生成2分子的甲醇础调见层出。(3)苯的分子式为C6H6,离饱和烃还差8个氢原子,满达条件①该分子中存在3个双键,要满足碳、补太标令序居息象官氢比,分子中还应存在一个环状结构;条件②说明该分子呈对称结构、分子中氢的位置是相同的;再结合条件③即可写出该物质的结构简式。(4)实验室中是利用浓硫酸和乙醇反应制取乙烯的,该反应类型为消去反应。(5旧妒带成)A是环己烷,属于饱和烃,所以a项正确;D的分子式为C2H4O,其分子断孙克调磁水装式和乙醛的相同,所以b项正确;E分子中含有氨基,可以和盐酸反应,所以c项错误;F分子中含有羟基,可以和羧酸发生酯化反应,所以d项正确。
点拨:知识:烃和烃的衍生物的组成和结构特点以及它们的相互转化关系。能力:考查考生是否能够从试题提供的新信息中,准确地提取实质性的内容,结合已有的有机化学知识解掉照蒸烧方先充远决问题的能力。试题难度:中等。

纳米二氧化硅是什么

纳米二氧化硅在涂料业中的应用

纳米二氧化硅(VK-SP30T)是无定型白色粉末(指其团聚体),表面存在不饱和的残键及不同键合状态的羟基,其分子状态呈三维链状结构。一般来讲,纳米粒子表面相互聚集的氢键之间的作用力不强,易以剪切力加以分开。然而,这些氢键会在外部剪切力消除后迅速复原,使其结构迅速重组。这种依赖时间与外力作用而回复原状的剪切力弱化反应,称为“触变性”。

触变性是纳米二氧化硅(VK-SP30T)改善传统涂料各项性能的主要因素。在建筑内外墙涂料中,添加纳米二氧化硅(VK-SP30T),可以明显改善涂料的开罐效果,涂料不分层,具有触变性,防流挂,施工性能良好,尤其是抗沾污性大大提高,具有优良的自清洁性能和附着力,有报道称耐擦洗性达10000次以上。在车辆和船舶涂料中,添加纳米二氧化硅(VK-SP30T)是提高涂层光洁度和抗老化性能的关键环节,涂层干燥时,纳米二氧化硅(VK-SP30T)能很快形成网络结构,使其耐老化性能、光洁度及强度成倍提高。纳米微粒具有大颗粒所不具备的特殊光学性能,普遍存在“蓝移”现象。经分光光度仪测试表明,纳米二氧化硅具有极强的紫外吸收、红外反射特性,对波长400nm以内的紫外光吸收率达70%以上,对波长400nm以内的红外光反射率也达70%以上。纳米二氧化硅(VK-SP30T)添加在涂料中,能对涂料形成屏蔽作用,达到抗紫外老化和热老化的目的,同时增加涂料的隔热性。徐国财等人通过纳米微粒填充法,将纳米二氧化硅(VK-SP30T)掺杂到紫外光固化涂料中。实验表明,纳米二氧化硅(VK-SP30T)减弱了紫外光固化涂料吸收UV辐照的强度,从而降低了光固化涂料的固化速度,但可明显提高紫外光固化涂料的硬度和附着力。华中致富信息网

文章推荐

相关推荐