氮离子在射频电极的能量分布及电子碰撞率数值模拟研究

来源 :河北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhoudddmmm
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
使用PIC-MCC方法对氮气容性耦合射频辉光放电在射频电极处的离子能量分布和角度分布进行了数值模拟;计算了整个放电空间的电子碰撞激发率,电离率,离解率和离解电离率。模拟过程中考虑了电子与背景气体(氮分子)的各种碰撞,以及两种离子(氮分子离子和氮原子离子)与背景气体(氮分子)的碰撞;忽略了电子与离子之间的碰撞过程。具体工作如下所示:   1.建立了氮气射频放电等离子体过程的PIC/MCC自洽的混合模型,其中带电粒子在电场中的运动及其产生的自洽场由PIC方法描述,粒子间的碰撞过程由MCC方法描述。用Fortran语言结合模型编写了一维的PIC/MCC模拟程序,模拟了氮气射频放电的物理过程。   2.计算了氮气射频等离子体中射频电极处离子的能量分布和角度分布,及其随气压和电压幅值的变化。   3.计算了氮气射频等离子体中整个放电空间电子碰撞激发率,电离率,离解率和离解电离率的分布,同时还计算了其随放电气压和电压幅值的变化情况。   4.为了保证程序的准确性,与氮气的电子能量分布的实验结果进行了比较,结果比较吻合。   总之,氮气射频辉光放电,是一个复杂的物理过程,放电既受到多种放电条件的制约,又相互影响,相互制约。研究这些放电条件之间的内在关系,对氮化合物材料的合成以及材料表面的氮化处理有大意义。本工作为氮气射频等离子体放电过程提供了理论参考依据。
其他文献
传感器技术是测量技术、半导体技术、计算机技术、信息处理技术、微电子学、光学、声学、精密仪器、仿生学和材料科学等众多学科相互交叉的综合型和高新技术密集型前沿技术之
多铁性材料是一类同时具有(反)铁电、(反)铁磁及铁弹中两者或两者以上耦合性质的材料。近些年来,由于其在多功能器件中的潜在应用而引起了人们极大的兴趣。多铁性材料可分为
21世纪,科学技术正以其迅猛的发展改变着人们的生活,但随之而来的能源短缺、环境污染及全球变暖等却成为人类生存所面临的首要问题。新型清洁能源的使用成为人类应对危机的必然
多孔硅由于其原料储备大,制作工艺简单,是一种很有潜力的材料。硅用作场发射阴极的材料,属于第一类冷阴极材料,它的最大优点是可以与控制电路集成在一起,体积小,重量轻;另外,