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              首頁 > 產品應用案例 > 超聲霧化熱解噴涂薄膜制備解決方案
              超聲霧化熱解噴涂薄膜制備解決方案

               

               

               

              超聲霧化熱解噴涂(Ultrasonic Spray Pyrolysis,USP)是一種重要的薄膜材料制備方法。這種方法的基本過程是:利用超聲波空化作用把特定成分和濃度的前驅體溶液霧化為粒徑微米量級的小液滴(通常超聲波工作頻率在MHz量級),在一定流速載氣輸運下前驅體氣溶膠到達加熱的襯底表面附近,膠體粒子發生熱分解后固態生成物沉積到襯底材料表面形成薄膜。

              超聲霧化熱解噴涂薄膜制備系統HZHP/CQUT  USP系列用于制備單元和多元氧化物、硫化物、氯化物薄膜材料,典型的薄膜材料如ZnO、TiO2、NiO、Al2O3、CdS、SnO2、ITO等等。

              應用領域:

              薄膜太陽能電池、納米技術、教學科研等。

               

              解決方案:

                   1.   超聲噴霧熱解法ZnO薄膜的制備與性能研究

                   2.   DyBCOCeO_2薄膜的超聲噴霧熱解制備工藝及性能研究

                   3.   超聲噴霧法制備摻Zn和未摻Zn α-Fe_2O_3薄膜的研究

                   4.   超聲噴霧法制備SnO2:F薄膜及其性能研究

                   5.   超聲噴霧熱裂解制備Cu_2ZnSnS_4薄膜及其光電化學性質研究

                   6.   超聲噴霧法制備In_2S_3薄膜及后續快速熱處理對薄膜性能的影響

                   7.   用超聲噴霧熱分解法制備pZn_(1-x)Mg_xO薄膜

                   8.   鉻摻雜氧化鋅薄膜的超聲噴霧法制備及其光學與磁學性質

                   9.   超聲噴霧熱分解WO3薄膜的光電化學制氫研究

                  10.  超聲噴霧熱解法制備CoFe_2O_4BiFeO_3薄膜及其性能研究

                  11.  CIS太陽電池用薄膜的噴霧法制備研究

                  12.  鋰離子電池正極材料的制備改性及LiMnO薄膜電極的超聲噴霧制備

                  13.  用超聲噴霧熱分解法制備SnO2:F薄膜

                  14.  超聲噴霧法制備大面積太陽電池TCO膜及其工藝研究

                  15.  用超聲噴霧熱分解法制備二氧化錫薄膜

                  16.  超聲噴霧熱解法制備半導體薄膜技術

                  17.  超聲噴霧熱分解法制備p型氧化鋅多晶薄膜

                  18.  超聲噴霧方法制備低輻射玻璃

                  19.  超聲噴霧熱分解法制備硅薄膜太陽電池用ZnO:In透明導電膜

                  20.  超聲噴霧熱分解法制備pZnO多晶薄膜及其光致發光性能研究

                  21.  超聲噴霧熱解制備α-Fe2O3薄膜及其光電化學性質研究

                  22.  超聲噴霧熱分解法制備 ZnO 薄膜及襯底溫度對其性能的影響

                  23.  超聲噴霧熱分解法制備電極材料LiCoO2薄膜

                  24.  硫化物納米薄膜的超聲噴霧熱解制備和物性研究

                  25.  超聲噴霧法制備太陽電池減反射膜的研究

                  26.  豎直向上式噴霧熱分解法制備ZnO薄膜及襯底溫度對其性能的影響

                  27.  超聲噴霧熱解法制備TiO2薄膜

                  28.  超聲噴霧熱解法制備ZnO:Eu薄膜

                  29.  超聲噴霧熱解法制備鈦酸鍶鋇薄膜工藝及性能研究

                  30.  超聲噴霧熱解法制備CeO2薄膜及性能研究

                  31.  超聲噴霧熱解法制備K-N共摻ZnO薄膜及其光學性能的研究    

               

               

               

               

               

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