作者单位
摘要
1 郑州大学物理工程学院材料物理教育部重点实验室, 郑州 450052
2 河南农业大学理学院, 郑州 450002
用磁控溅射制备了非晶硅薄膜, 用波长为532 nm的连续激光退火和显微Raman光谱原位测试技术和场发射扫描电子显微镜研究了非晶硅薄膜在不同激光功率密度和不同扫描速度下的晶化状态。结果表明, 激光照射时间10 s, 激光功率密度大于2.929×105 W/cm2时, 能实现非晶硅薄膜晶化。在激光功率密度为5.093×105 W/cm2, 扫描速度为10 mm/s时非晶硅开始向多晶硅转化。在5.093×105 W/cm2的功率密度下, 以1.0 mm/s的扫描速度退火非晶硅薄膜, 得到的晶粒直径为740 nm。
非晶硅薄膜 拉曼光谱 晶化 Amorphous silicon film Raman spectroscopy Crystallization 
光散射学报
2008, 20(3): 258
作者单位
摘要
郑州大学物理工程学院, 材料物理教育部重点实验室, 郑州 450052
运用群论理论对负膨胀系数材料Zn(CN)2和Cd(CN)2的晶格振动进行了对称性分类, 利用第一性原理密度泛函理论计算了它们布里渊区中心点的声子频率和Grüneisen参数, 根据计算得到的各个模式所对应的本征矢对各个振动模式进行了指认, 根据各模式Grüneisen参数讨论了负膨胀机理。在11个光学振动模式中, 一个属于Zn/Cd原子的晶格振动模, 位于223 cm-1/154 cm-1; 5个属于C≡N刚性单元平移振动模; 3个属于C≡N刚性单元天平动; 2个属于C≡N刚性单元内振动。有7个振动模为拉曼活性, 4个振动模为红外活性, 两个振动模红外和拉曼均为非活性。C≡N刚性单元的3个低频平移振动模和全部天平动模的Grüneisen参数为负, 对负热膨胀的产生有贡献, 振动频率为47 cm-1的平移振动模具有最大的负Grüneisen参数, 对负膨胀贡献最大。
负膨胀材料 声子模 拉曼活性 红外活性 第一性原理 Negative thermal expansion phonon mode Raman active IR active group theory first-principles 
光散射学报
2008, 20(2): 145

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