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凯发k8一触即发|今日什么特马|二氧化硅的基本性质以及合成方法

来源:凯发k8·[中国]官方网站 发布时间:2024-06-04

  二氧化硅(化学式ღ◈:SiO2)是种酸性氧化物ღ◈,对应水化物为硅酸(H2SiO3)ღ◈。二氧化硅是硅重要的化合物之ღ◈。地上存在的天然二氧化硅约占地壳质量的12%ღ◈,其存在形态有结晶型和无定型两大类ღ◈,统称硅石ღ◈。

  结晶二氧化硅因晶体结构不同ღ◈,分为石英ღ◈、鳞石英和方石英三种ღ◈。纯石英为无色晶体ღ◈,大而透明棱柱状的石英叫水晶ღ◈。若含有微量杂质的水晶带有不同颜色ღ◈,有紫水晶ღ◈、茶晶凯发k8一触即发ღ◈、墨晶等ღ◈。普通的砂是细小的石英晶体ღ◈,有黄砂(较多的铁杂质)和白砂(杂质少ღ◈、较纯净)ღ◈。二氧化硅晶体中ღ◈,硅原子的4个价电子与4个氧原子形成4个共价键ღ◈,硅原子位于正四面体的中心ღ◈,4个氧原子位于正四面体的4个角上ღ◈,许多个这样的四面体又通过角的氧原子相连ღ◈,每个氧原子为两个四面体共有ღ◈,即每个氧原子与两个硅原子相结合ღ◈。SiO₂是表示组成的简式ღ◈,仅是表示二氧化硅晶体中硅和氧的原子个数之比ღ◈。二氧化硅是原子晶体ღ◈。

  各种二氧化硅产品的折射率为ღ◈:石英砂为1.547;粉石英为1.544;脉石英为1.542;硅藻土为1.42~1.48;气相白炭黑为1.46;沉淀白炭黑为1.46ღ◈。

  自然界存在的硅藻土是无定形二氧化硅凯发k8一触即发ღ◈,是低等水生植物硅藻的遗体ღ◈,为白色固体或粉末状ღ◈,多孔ღ◈、质轻凯发k8一触即发ღ◈、松软的固体ღ◈,吸附性强ღ◈。

  化学性质稳定ღ◈。不溶于水也不跟水反应ღ◈。是酸性氧化物ღ◈,不跟般酸反应ღ◈。气态氟化氢跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅今日什么特马ღ◈。跟热的浓强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水ღ◈。跟多种金属氧化物在温下反应生成硅酸盐ღ◈。用于制石英玻璃ღ◈、光学仪器ღ◈、化学器皿ღ◈、普通玻璃ღ◈、耐火材料ღ◈、光导纤维ღ◈,陶瓷等ღ◈。二氧化硅的性质不活泼ღ◈,它不与除氟ღ◈、氟化氢以外的卤素ღ◈、卤化氢以及硫酸ღ◈、硝酸ღ◈、氯酸作用(热浓磷酸除外)ღ◈。常见的浓磷酸(或者说焦磷酸)在温下即可腐蚀二氧化硅ღ◈,生成杂多酸[2]ღ◈,温下熔融硼酸盐或者硼酐亦可腐蚀二氧化硅ღ◈,鉴于此性质ღ◈,硼酸盐可以用于陶瓷烧制中的助熔剂ღ◈,除此之外氟化氢也可以可使二氧化硅溶解的酸ღ◈,生成易溶于水的氟硅酸ღ◈: SiO₂ + 4HF = SiF4 + 2H₂O

  [5]1.离子交换法∶将稀释的水玻璃过滤除杂质后经阳离子交换今日什么特马ღ◈,阴离子交换ღ◈,调节pH值ღ◈,经蒸发或滤浓缩ღ◈,制得硅溶胶ღ◈。

  2. 硅粉法∶蒸馏水及氢氧化钠(试剂)加到反应槽中ღ◈,升温至65℃ღ◈,加入定量的氨水调整碱度ღ◈,在搅拌下分批加入硅粉ღ◈,控制温度在8.3℃以下ღ◈,硅粉加后继续搅拌2~3hღ◈,待pH值降至9~10时凯发k8一触即发ღ◈,取样分析今日什么特马凯发k8一触即发ღ◈,反应成后在搅拌下冷却至50℃ღ◈,经自然过滤ღ◈,制得硅溶胶产品ღ◈。未反应的硅粉可回收再用ღ◈。

  3.硫酸法∶将稀释的水玻璃与稀硫酸混合于20~30℃行反应制得硅凝胶ღ◈,老化4hღ◈,用2%~2.5%的稀硫酸浸泡1hღ◈,用40~50℃的水洗涤ღ◈,在转筒烘干器中脱水至含水量80%ღ◈,经烘干至水分含量10%ღ◈,置于500~550℃活化炉中活化ღ◈,经筛选制得粗孔微硅胶ღ◈。

  在微电子艺中, SiO 2 薄膜因其优越的电缘性和艺的可行性而被广泛采用ღ◈。在半导体器件中, 利用SiO 2 禁带宽度可变的性, 可作为非晶硅太阳电池的薄膜光吸收层, 以提光吸收效率; 还可作为金属2氮化物2氧化物2半导体(MN SO ) 存储器件中的电荷存储层, 集成电路中CMOS 器件和SiGeMOS 器件以及薄膜晶体管(TFT ) 中的栅介质层等ღ◈。此外, 随着大规模集成电路器件集成度的提, 多层布线术变得愈加重要, 如逻辑器件的中间介质层将增加到4~ 5 层, 这就要求减小介质层带来的寄生电容凯发k8一触即发ღ◈。鉴于此, 现在很多研究者都对低介电常数介质膜的种类ღ◈、制备方法和性能行了深入研究ღ◈。对新型低介电常数介质材料的要求是: 在电性能方面具有低损耗和低耗电; 在机械性能方面具有附着力和硬度; 在化学性能方面要求耐腐蚀和低吸水性; 在热性能方面有稳定性和低收缩性ღ◈。目前普遍采用的制备介质层的SiO 2, 其介电常数约为4. 0, 并具有良好的机械性能ღ◈。如用于硅大率双晶体管管芯平面和台面钝化, 提或保持了管芯的击穿电压, 并提了晶体管的稳定性ღ◈。这种术, 达到了保护钝化器件的目的, 使得器件的性能稳定ღ◈、可靠, 减少了外界对芯片沾污ღ◈、干扰, 提了器件的可靠性能ღ◈。

  20 纪80 年代末期, Si 基SiO₂光波导无源和有源器件的研究取得了长足的发展, 使这类器件不仅具有优良的传导性, 还将具备光放大ღ◈、发光和电光调制等基本能, 在光学集成和光电集成器件方面很有应用前景, 可作为波导膜ღ◈、减反膜和增透膜ღ◈。随着光通信及集成光学研究的飞速发展, 玻璃薄膜光波导被广泛应用于光无源器件及集成光路中ღ◈。制备性能良好的用作光波导的薄膜显得至关重要ღ◈。集成光路中光波导的般要求: 单模传输ღ◈、低传输损耗ღ◈、同光纤耦合效率等凯发k8一触即发ღ◈。波导损耗来源主要分为材料吸收ღ◈、基片损耗ღ◈、散射损耗三分ღ◈。通过选用表面粗糙度今日什么特马ღ◈、平整的光学用玻璃片或预溅射足够厚的SiO₂薄膜的普通玻璃基片, 使波导模瞬间场分布远离粗糙表面,以减少基底损耗ღ◈。激光器用减反膜的研究也取得了很大的展ღ◈。中程物理研究院与化学所用溶胶凝胶法成地研制出紫外激光SiO2 减反膜ღ◈。结果表明, 浸入涂膜法制备的多孔SiO2 薄膜比早期的真空蒸发和旋转涂膜法制备的SiO₂薄膜有更好的减反射效果ღ◈。在波长350nm 处的透过率达到98%以上, 紫外区的透过率达到99%以上ღ◈。该SiO₂薄膜有望用于惯性约束聚变( ICF) 和X 光激光研究的透光元件的减反射膜今日什么特马ღ◈。目前在溶胶凝胶艺制备保护膜今日什么特马ღ◈、增透膜方面也取得了些展今日什么特马ღ◈。此法制备的SiO₂光学薄膜在惯性约束聚变的激光装置中已成为种重要的手段,广泛地应用于增透光学元件上, 如空间滤波器ღ◈、窗口ღ◈、靶室窗口或打靶透镜ღ◈。在谐波转换元件KDP晶体上用溶胶艺镀制保护ღ◈、增透膜,能改善KDP 晶体的作条件,提谐波光束的质量与可聚焦率ღ◈。

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