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適用于高頻SAW器件的h-BN/diamond多層膜結(jié)構(gòu)薄膜的制備與研究的開題報(bào)告1.研究背景表面聲波(SAW)器件是現(xiàn)代通訊技術(shù)中不可或缺的一部分,在無線通信、傳感器和過濾器中都有廣泛應(yīng)用。SAW器件通常由壓電材料制成,如氧化鋅(ZnO)、氧化鋁(Al2O3)和鋁硅酸鹽(AlSiO)。然而,由于壓電材料的內(nèi)耗和色散效應(yīng),SAW器件在高頻率下的性能受到限制。因此,利用其他材料替代傳統(tǒng)壓電材料,來提高SAW器件在高頻率下的性能,是一個(gè)重要而具有挑戰(zhàn)性的研究領(lǐng)域。氮化硼(BN)由于其高溫穩(wěn)定性、較大的能隙和獨(dú)特的結(jié)構(gòu),成為了SAW器件中備受關(guān)注的材料。然而,由于其缺乏壓電性,需要與壓電材料制成復(fù)合結(jié)構(gòu)來制備SAW器件。此外,鉆石也是一種具有良好熱導(dǎo)率和機(jī)械性能的優(yōu)秀材料。通過將BN和鉆石材料制成多層膜結(jié)構(gòu),可以在高頻率下實(shí)現(xiàn)較高的SAW器件性能。2.研究內(nèi)容本研究的目的是制備h-BN/diamond多層膜結(jié)構(gòu)薄膜,并對(duì)其物理和機(jī)械性質(zhì)進(jìn)行研究。主要研究內(nèi)容包括:(1)多層膜結(jié)構(gòu)薄膜的制備方法的優(yōu)化,包括化學(xué)氣相沉積技術(shù)和物理氣相沉積技術(shù)等。(2)對(duì)多層膜結(jié)構(gòu)薄膜的微觀結(jié)構(gòu)、物理性質(zhì)和機(jī)械性能進(jìn)行表征和分析,包括X射線衍射、透射電鏡、拉伸測(cè)試等。(3)通過制備多層膜結(jié)構(gòu)SAW器件,并進(jìn)行性能測(cè)試,比較與傳統(tǒng)壓電材料制成SAW器件的性能差異。3.研究意義成功制備h-BN/diamond多層膜結(jié)構(gòu)薄膜,并利于此制備出高性能的SAW器件,可以替代傳統(tǒng)壓電材料,大大提高SAW器件在高頻率下的性能。同時(shí),由于多層膜結(jié)構(gòu)具有獨(dú)特的微觀結(jié)構(gòu)和物理特性,也具有一定的研究價(jià)值。此外,多層膜結(jié)構(gòu)薄膜可以應(yīng)用于其他領(lǐng)域,如傳感器、太陽能電池等。4.研究方法(1)多層膜結(jié)構(gòu)薄膜的制備方法利用化學(xué)氣相沉積技術(shù)或物理氣相沉積技術(shù),在金屬基片上制備h-BN/diamond多層膜結(jié)構(gòu)薄膜。(2)多層膜結(jié)構(gòu)薄膜的表征和分析利用X射線衍射、透射電鏡、拉伸測(cè)試等手段對(duì)制備的多層膜結(jié)構(gòu)薄膜進(jìn)行表征和分析。(3)SAW器件的制備與性能測(cè)試采用標(biāo)準(zhǔn)的微電子制造工藝制備h-BN/diamond多層膜結(jié)構(gòu)SAW器件,并對(duì)其性能進(jìn)行測(cè)試,包括頻率響應(yīng)、頻率溫度系數(shù)等。5.預(yù)期結(jié)果預(yù)計(jì)可以成功制備出h-BN/diamond多層膜結(jié)構(gòu)薄膜,并對(duì)其微觀結(jié)構(gòu)、物理性質(zhì)和機(jī)械性能進(jìn)行表征和分析。同時(shí),成功制備出多層膜結(jié)構(gòu)SAW器件,并比較其與傳統(tǒng)壓電材料制成SAW器件的性能差異。預(yù)期研究結(jié)果有望為高頻SAW器件的材料研究和性能提升提供新的思路和方法。參考文獻(xiàn):[1]LuoJ,YanX,LiY,etal.Synthesisandcharacterizationofnanostructuredh-BN/diamondfilmsforhighfrequencysurfaceacousticwavedevices[J].DiamondandRelatedMaterials,2019,92:137-143.[2]LuoJ,ZhangJ,LiY,etal.Synthesisandcharacterizationofdiamond/h-BNcompositefilmsforhigh-frequencysurfaceacousticwavedevices[J].DiamondandRelatedMaterials,2020,105:107845.[3]GuptaS,KindtJT,SuriyaprakashJ,etal.DevelopmentofhBN-diamondcoatingforthermalconductivityandphasevelocityimprovement[C
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