薄膜材料2-PPT课件.ppt
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1、1第二章第二章 真空技术基础真空技术基础2.1 2.1 气体分子运动论的基本概念气体分子运动论的基本概念2.2 2.2 真空的基本知识真空的基本知识2.3 2.3 真空的获得真空的获得2.4 2.4 真空的测量真空的测量2n1643年,意大利物理学家托里折利演示了年,意大利物理学家托里折利演示了著名的大气压实验,为人类揭示了著名的大气压实验,为人类揭示了“真空真空”这个物理状态的存在。这个物理状态的存在。n20世纪初,真空技术获得了飞速发展,被世纪初,真空技术获得了飞速发展,被广泛应用于军事及民用领域。广泛应用于军事及民用领域。n真空技术是制备薄膜的基础真空技术是制备薄膜的基础。几乎所有薄。几
2、乎所有薄膜材料的制备都是在真空或较低气压条件膜材料的制备都是在真空或较低气压条件下进行的。下进行的。3宇宙空间所存在宇宙空间所存在的真空。的真空。真空真空自然真空自然真空人为真空人为真空人们用真空泵抽调容器中人们用真空泵抽调容器中的气体所获得的气体所获得的真空。的真空。4 真空的定义:真空的定义:在给定空间内,气体压强低在给定空间内,气体压强低于一个大气压的气体状态。于一个大气压的气体状态。绝对真空:绝对真空:完全没有气体的空间状态。完全没有气体的空间状态。一般意义上的一般意义上的“真空真空”并不是指并不是指“什么物质也什么物质也不存在不存在”。相对真相对真空状态空状态目前,即使采用最先进的目
3、前,即使采用最先进的真空制备手段所能达到的真空制备手段所能达到的最低压强下,仍存在几百最低压强下,仍存在几百个气体分子个气体分子/cm3。真空程度:真空程度:真空度,压强。真空度,压强。压强越低,真空度越高。反之,压强高的空压强越低,真空度越高。反之,压强高的空间真空度低。间真空度低。5真空的基本知识真空的基本知识RTPVMmP:压强(压强(Pa)n:气体分子密度(个气体分子密度(个/m3)V:体积(:体积(m3)m:气体质量(:气体质量(kg)M:气体分子量(:气体分子量(kg/mol)T:绝对温度(绝对温度(K)k:玻尔兹曼常数(玻尔兹曼常数(1.38 10-23J/K)R:气体普适常数(
4、:气体普适常数(8.314J/Kmol)nkTP 6真空的基本知识真空的基本知识n=7.21022 P/T (个个m3)在标准状态下,任何气体分子密度为在标准状态下,任何气体分子密度为1019 个个cm3 当当 P=1.3 10-11 Pa 的真空度时,的真空度时,T=293 K 则则 n=4 103个个cm3 kNRA(NA:阿伏伽德罗常数:阿伏伽德罗常数)7真空度真空度 压强压强气体分子密度:单位体积中气体气体分子密度:单位体积中气体分子数分子数气体分子的平均自由程气体分子的平均自由程形成一个分子层所需的时间等形成一个分子层所需的时间等 怎样表示真空程度?怎样表示真空程度?8n毫米汞柱毫米
5、汞柱(mmHg):):使用最早、最广泛使用最早、最广泛的压强单位,它是通过直接度量长度来获的压强单位,它是通过直接度量长度来获得真空的大小。得真空的大小。n托托(Torr):):在标准状态下,在标准状态下,1 1毫米汞柱对毫米汞柱对单位面积上的压力,单位面积上的压力,1Torr=1mmHg。n1971年,国际计量会议正式确定年,国际计量会议正式确定“帕斯卡帕斯卡”作为气体压强的国际单位,作为气体压强的国际单位,1Pa=1N/m2 7.5 10-3Torr。910粗真空(粗真空(Pa)1 105 1 102低真空(低真空(Pa)1 102 1 10-1高真空(高真空(Pa)1 10-11 10-
6、6超高真空(超高真空(Pa)1 10-611气体与蒸气气体与蒸气 临界温度:临界温度:对于每种气体都有一个特定的温度,对于每种气体都有一个特定的温度,高于此温度时,气体无论如何压缩都不会液化,高于此温度时,气体无论如何压缩都不会液化,这个温度称为该气体的临界温度。这个温度称为该气体的临界温度。温度高于临界温度的气态物质称为气体温度高于临界温度的气态物质称为气体温度低于临界温度的气态物质称为蒸气温度低于临界温度的气态物质称为蒸气但通常以室温为标准来区分气体和蒸气但通常以室温为标准来区分气体和蒸气气体与蒸气的区分依赖于临界温度气体与蒸气的区分依赖于临界温度12各种物质的临界温度各种物质的临界温度物
7、质物质临界温度临界温度()物质物质临界温度临界温度氮氮(N2)-267.8氩氩(Ar)-12.4氢氢(H2)-241.0氧氧(O2)-118.0氖氖(Ne)-228.0氪氪(Kr)-62.5空气空气-140.0氙氙(Xe)14.7乙醚乙醚 194.0二氧化碳二氧化碳(CO2)31.0氨氨(NH3)132.4铁铁(Fe)3700.0酒精酒精 243.0甲烷甲烷(CH4)-82.5水水(H2O)374.2氯氯(Cl2)144汞汞(Hg)1450.0一氧化碳一氧化碳(CO)-140.2氮、氢、氩、氧和空气等物质的临界温度远低于室温,所以常温下它们是气体;氮、氢、氩、氧和空气等物质的临界温度远低于室温
8、,所以常温下它们是气体;水蒸气、有机物质和气态金属的临界温度远高于室温,所以常温下它们是蒸气。水蒸气、有机物质和气态金属的临界温度远高于室温,所以常温下它们是蒸气。13一、气体分子的运动速度及其分布一、气体分子的运动速度及其分布n气体分子运动论的理论:气体分子运动论的理论:气体的大量分气体的大量分子每时每刻都处于无规则的热运动之中,子每时每刻都处于无规则的热运动之中,其平均运动速度取决于气体所具有的温其平均运动速度取决于气体所具有的温度。同时,在气体分子之间以及气体分度。同时,在气体分子之间以及气体分子与容器壁之间,发生着不断的碰撞过子与容器壁之间,发生着不断的碰撞过程。这种碰撞过程的结果之一
9、是使气体程。这种碰撞过程的结果之一是使气体分子的速度服从一定的统计分布。分子的速度服从一定的统计分布。14n对于实际气体的性质进行适当简化后提对于实际气体的性质进行适当简化后提出的一种模型。气体分子之间除了碰撞出的一种模型。气体分子之间除了碰撞的瞬间之外,完全不存在相互作用,既的瞬间之外,完全不存在相互作用,既它们可以被看作是相互独立的许多硬球。它们可以被看作是相互独立的许多硬球。且这些气体分子硬球的半径远远小于球且这些气体分子硬球的半径远远小于球与球之间的距离。与球之间的距离。n在一般温度和压力下,所有气体都可以在一般温度和压力下,所有气体都可以被看作是理想气体。被看作是理想气体。15 M为
10、气体分子的相对原子质量;为气体分子的相对原子质量;T为热力为热力学温度;学温度;R为气体常数。为气体常数。RTMvevRTMvf22232)2(4)(气体分子的运动速度气体分子的运动速度16n气体分子的速度具有很大的分布区间。气体分子的速度具有很大的分布区间。n温度越高、气体分子的相对原子质量越小,分子温度越高、气体分子的相对原子质量越小,分子的平均运动速度越大。的平均运动速度越大。17n不同种类气体分子的平均运动速度只与不同种类气体分子的平均运动速度只与T/M的平方根成正比。的平方根成正比。n在常温条件下,在常温条件下,一般气体分子的运动速一般气体分子的运动速度是很高的。度是很高的。T=30
11、0K,空气分子的平均,空气分子的平均运动速度运动速度va 460m/s。MRTva818n气体的压力:气体的压力:气体分子与容器器壁的不气体分子与容器器壁的不断碰撞对外表现为气体具有一定的压力。断碰撞对外表现为气体具有一定的压力。n理想气体的压力理想气体的压力p与气体的热力学温度与气体的热力学温度成正比:成正比:AAaNnRTNMvnp82理想气体状态方程理想气体状态方程n为单位体积内的分子数;为单位体积内的分子数;NA为阿为阿伏伽德罗常数;伏伽德罗常数;n/NA等于单位体积等于单位体积内气体分子的摩尔数。内气体分子的摩尔数。19n分子平均自由程:分子平均自由程:气体分子在两次碰撞气体分子在两
12、次碰撞的间隔时间里走过的平均距离。的间隔时间里走过的平均距离。n假设某种气体分子的有效截面直径为假设某种气体分子的有效截面直径为d,则该气体分子的平均自由程等于则该气体分子的平均自由程等于21dn气体分子的平均自由程与气体分子的密度气体分子的平均自由程与气体分子的密度n成成反比。反比。常温、常压条件下,空气分子的有效截面直常温、常压条件下,空气分子的有效截面直径径d 0.5nm,此时,其平均自由程,此时,其平均自由程 50nm。20n平均碰撞频率平均碰撞频率:va/n常温、常压条件下,每个空气分子每秒常温、常压条件下,每个空气分子每秒中内要经历中内要经历1010次碰撞。气体分子的运次碰撞。气体
13、分子的运动轨迹并不是一条直线,而是一条不断动轨迹并不是一条直线,而是一条不断碰撞的同时不断改变方向的折线。碰撞的同时不断改变方向的折线。n在气体压力低于在气体压力低于0.1Pa时,气体分子之间时,气体分子之间的碰撞几率很小,气体分子的碰撞主要的碰撞几率很小,气体分子的碰撞主要是与容器器壁之间的碰撞。是与容器器壁之间的碰撞。21碰撞次数与余弦定律碰撞次数与余弦定律anv41入射频率:入射频率:单位时间内,在单位面积的器壁上发生碰撞的单位时间内,在单位面积的器壁上发生碰撞的 分子数,用分子数,用v v表示表示n n:气体分子的密度气体分子的密度v va a:气体分子的平均速度:气体分子的平均速度
14、上述公式称为赫兹上述公式称为赫兹-克努森克努森 (Hertz-Knudsen)Hertz-Knudsen)公式,它是描述气体公式,它是描述气体分子热运动的重要公式。分子热运动的重要公式。22气体分子从表面的反射余弦定律气体分子从表面的反射余弦定律 碰撞于固体表面的分子,它们飞离表面的方向与原入射方碰撞于固体表面的分子,它们飞离表面的方向与原入射方向无关,并按与表面法线方向所成角度向无关,并按与表面法线方向所成角度的余弦进行分的余弦进行分布。则一个分子在离开其表面时,处于立体角布。则一个分子在离开其表面时,处于立体角d(d(与表与表面法线成面法线成角角)中的几率是:中的几率是:cosddp 式中
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