• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    紫外激光單脈沖輻照損傷金屬薄膜的數(shù)值模擬研究

    2017-09-12 18:06:16徐海釗原曉峰張哲李文斌
    光學(xué)儀器 2017年4期
    關(guān)鍵詞:熱擴(kuò)散熔融薄膜

    徐海釗 原曉峰 張哲 李文斌

    摘要:

    針對(duì)不同厚度的鎳膜以及金膜,利用多物理場(chǎng)耦合分析軟件COMSOL Multiphysics研究了波長(zhǎng)248 nm、矩形脈沖寬度14 ns激光輻照損傷閾值隨膜厚變化的物理過(guò)程。本研究與他人的理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)測(cè)得的結(jié)果基本一致,研究表明:在高強(qiáng)度單脈沖激光均勻輻照下,金屬薄膜表面的損傷主要是由于激光能量在其材料內(nèi)部的沉積而導(dǎo)致的熱效應(yīng)引起的;當(dāng)金屬薄膜的厚度小于其光學(xué)吸收長(zhǎng)度時(shí)(鎳膜厚度<8 nm,金膜厚度<12 nm),其熔融損傷閾值隨著薄膜厚度的增加而減??;當(dāng)薄膜厚度大于光學(xué)吸收長(zhǎng)度而小于其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度時(shí)(鎳膜厚度8~730 nm,金膜厚度12~1 050 nm),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度增加而線性增加;當(dāng)薄膜厚度大于其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度時(shí)(鎳膜厚度>730 nm,金膜厚度>1 050 nm),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度的增大基本保持不變。

    關(guān)鍵詞:

    光學(xué)吸收長(zhǎng)度; 熱擴(kuò)散長(zhǎng)度; 金屬薄膜; 溫度場(chǎng)分布; 激光損傷閾值

    中圖分類號(hào): O 431.1; O 552.2文獻(xiàn)標(biāo)志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2017.04.013

    Abstract:

    The damage threshold and the physical processes of Ni and Au films irradiated by single UV laser pulse(248 nm,14 ns) are investigated by using COMSOL Multiphysics as a function of layer thickness.The present simulation results arequite consistent with the previous theoretical and experimental results.It indicates that the damage on these metal films is mainly due to the thermal effect caused by the deposition of the laser energy inside the films.When the thickness of metal film is less than its optical absorption length(Ni film <8 nm and Au film <12 nm),the damage threshold of the metal film decreases with the increasing of the film thickness.When the thickness of metal film is larger than its optical absorption length but less than its thermal diffusion length(Ni film 8730 nm and Au film 121 050 nm),the damage threshold of the metal film increases linearly as a function of the film thickness.When the metal film thickness is larger than its thermal diffusion length(Ni film >730 nm and Au film >1 050 nm),the damage threshold of the metal film becomes almost a constant value even if increasing the film thickness further.

    Keywords:

    optical absorption length; thermal diffusion length; metal films; temperature field distribution; laser damage threshold

    引言

    近年來(lái),隨著高功率全固態(tài)紫外激光器的發(fā)展,紫外激光刻蝕技術(shù)被廣泛應(yīng)用于生物工程、納米材料制備、半導(dǎo)體工業(yè)等領(lǐng)域[14]。相比于紅外激光,紫外激光具有波長(zhǎng)短、聚焦光斑小、能量密度高和材料吸收率較高等特點(diǎn)。在衍射光柵、金屬薄膜溫度傳感器及精細(xì)掩膜等金屬薄膜器件制造中[58],紫外激光精密微加工受到了越來(lái)越廣泛的關(guān)注。

    鎳膜和金膜因其具有優(yōu)良的光學(xué)以及化學(xué)等特性而被設(shè)計(jì)加工成各類金屬薄膜器件,例如,電阻式薄膜量熱計(jì)就是利用鎳或金材料設(shè)計(jì)加工的一種測(cè)量軟X射線輻射能量的金屬薄膜探測(cè)器[910],由于電阻式薄膜量熱計(jì)面型小,其表面的微觀結(jié)構(gòu)需要利用強(qiáng)紫外激光來(lái)進(jìn)行高精度的加工。因此,為了選取能量合適的紫外激光來(lái)加工該面元的微觀結(jié)構(gòu),我們需要對(duì)不同厚度的鎳膜或金膜的紫外激光輻照損傷閾值及其損傷機(jī)理和過(guò)程進(jìn)行研究。此外,隨著短波長(zhǎng)自由電子激光的發(fā)展[1112],以鎳膜和金膜作為反射層的掠入射反射鏡廣泛應(yīng)用于自由電子激光的光束線建設(shè)中,由于超強(qiáng)自由電子激光輻照金屬薄膜極易造成薄膜損傷,因此鎳膜和金膜短波長(zhǎng)輻照損傷機(jī)理研究也受到了廣泛的關(guān)注[1315]。

    強(qiáng)紫外激光作用于金屬薄膜材料(如鎳、金等)時(shí),激光能量在材料內(nèi)沉積使其局部不斷升溫。當(dāng)薄膜材料表面逐漸升溫至其熔點(diǎn)時(shí),使得材料表面熔化而出現(xiàn)損傷[1617]。由于金屬薄膜材料的光吸收和熱傳導(dǎo)過(guò)程對(duì)紫外光刻蝕的質(zhì)量和分辨率都會(huì)產(chǎn)生影響,所以需要研究強(qiáng)紫外激光輻照金屬薄膜的溫度場(chǎng)隨時(shí)間和膜層厚度的分布,以及薄膜厚度對(duì)于激光輻照損傷閾值的影響。本文以納秒脈沖激光均勻輻照鎳膜和金膜為物理模型,利用多物理場(chǎng)耦合分析軟件COMSOL Multiphysics中的射頻模塊(RF)和熱模塊(HT)來(lái)探究紫外光輻照鎳膜和金膜的損傷機(jī)理,分析波長(zhǎng)248 nm、脈寬14 ns單脈沖激光輻照鎳膜和金膜的溫度場(chǎng)隨時(shí)間和膜厚的分布,以及不同厚度的鎳膜和金膜的激光輻照損傷閾值的變化情況。endprint

    1理論模型

    本文模擬計(jì)算的理論模型如圖1所示,紫外激光(波長(zhǎng)為248 nm,矩形脈沖寬度14 ns)均勻輻照在鍍有鎳(或金)薄膜的SiO2基板表面。該模型滿足軸對(duì)稱性,因此我們選擇柱坐標(biāo)參考系。如圖1所示,r為樣品的徑向方向,z為樣品的縱向方向并與激光入射方向一致,計(jì)算中選取垂直入射在樣品表面激光的中心點(diǎn)作為坐標(biāo)原點(diǎn)O(r=0,z=0)。

    當(dāng)激光作為電磁波輻照金屬薄膜樣品時(shí),電磁波在薄膜內(nèi)部的傳播過(guò)程可以利用麥克斯韋方程組描述。由于金屬薄膜材料的本征吸收等過(guò)程導(dǎo)致激光能量在材料表面以及內(nèi)部發(fā)生沉積,沉積的能量以熱傳導(dǎo)的方式不斷地在材料內(nèi)部擴(kuò)散,進(jìn)而在金屬薄膜材料內(nèi)部形成非均勻的溫度場(chǎng)。當(dāng)局部溫度達(dá)到熔點(diǎn),金屬材料可能發(fā)生熔融而產(chǎn)生表面損傷。由于該損傷過(guò)程涉及了電磁波在材料中的傳播、熱傳導(dǎo)等多物理過(guò)程,因此,本文將利用多物理場(chǎng)耦合分析軟件COMSOL Multiphysics中的射頻模塊(RF)和熱模塊(HT)來(lái)模擬分析單脈沖激光均勻輻照鎳膜(金膜)的物理過(guò)程。

    1.1射頻模塊(RF)

    當(dāng)激光輻照薄膜材料時(shí),其內(nèi)部的電磁場(chǎng)滿足麥克斯韋方程

    在本文的模擬計(jì)算中,樣品的側(cè)表面和基板的下表面為完美電/磁導(dǎo)體(PEC/PMC),滿足n×E=0和n×H=0(n為膜層表面的方向矢量),上表面為激光輻照面,其入射電場(chǎng)強(qiáng)度為E0=Ez。

    1.2熱模塊(HT)

    單脈沖激光均勻輻照薄膜材料時(shí),材料吸收的能量在其內(nèi)部進(jìn)行沉積,這些沉積的能量最終以熱能的形式向材料內(nèi)部及邊界擴(kuò)散,其遵循一般的熱傳導(dǎo)規(guī)律[18],因此我們利用熱傳導(dǎo)方程來(lái)表示熱傳播過(guò)程。在HT模塊中包含材料相變的熱傳導(dǎo)方程可表示為

    在本文模擬計(jì)算中,薄膜材料的初始溫度設(shè)定為室溫,即T|t=0=T0=293.15 K。樣品的側(cè)表面和上表面滿足絕熱條件Trr=r0=0,樣品基板的下表面保持恒定室溫,即T=293.15 K。本文模擬計(jì)算中用到的材料參數(shù)如表1所示[17,20]。

    2數(shù)值模擬結(jié)果與討論

    2.1波印廷矢量隨鎳膜(金膜)膜層厚度的變化

    利用多物理場(chǎng)耦合分析軟件COMSOL Multiphysics,我們首先模擬計(jì)算了紫外激光垂直輻照1 000 nm鎳膜(金膜)時(shí),其入射強(qiáng)度(即波印廷矢量大?。╇S膜層厚度變化的情況,其中假設(shè)入射光波強(qiáng)度為1 W/m2。如圖2所示,虛線是通過(guò)COMSOL建立上述模型模擬計(jì)算的結(jié)果,實(shí)線是利用Parratt理論計(jì)算出的鎳膜(金膜)波印廷矢量隨膜層深度變化結(jié)果[21],可以看出兩種計(jì)算結(jié)果符合的很好。

    如圖2所示,在正入射條件下,隨著z深度的增加,入射光波的強(qiáng)度呈指數(shù)衰減,滿足BeerLambert吸收定則[22]。此外,根據(jù)COMSOL模擬計(jì)算結(jié)果可以得到波長(zhǎng)248 nm激光輻照1 000 nm鎳膜或金膜時(shí),鎳膜表面的反射率為0.45而金膜表面的反射率為0.33,這與Parratt理論計(jì)算結(jié)果一致。

    2.2鎳膜材料升溫規(guī)律

    由于入射激光均勻地輻照金屬薄膜,其內(nèi)部同一厚度的膜層溫度分布是一致的,因此在模擬計(jì)算中我們只需考慮溫度隨著膜層深度,即z方向上的變化情況。由于金膜和鎳膜具有相似的升溫規(guī)律,因此本文以鎳膜材料為例,給出在單脈沖激光均勻輻照下的升溫規(guī)律。

    當(dāng)能量密度為0.86 J/cm2的單脈沖激光均勻輻照1 000 nm厚鎳膜時(shí),其溫度沿軸線方向不同時(shí)刻的分布情況如圖3所示。理論計(jì)算結(jié)果表明,在0~14 ns時(shí)間內(nèi),鎳膜表面的溫度不斷升高并在14 ns時(shí)該溫度達(dá)到最大值。因此圖3分別給出了8 ns、14 ns和25 ns時(shí)鎳膜內(nèi)部溫度隨膜厚變化曲線。可以看出:0~14 ns時(shí)間內(nèi),隨著入射激光不斷輻照鎳膜,其能量沿著軸向迅速地向基底傳播,且在鎳膜膜層內(nèi)溫度的傳播速度快于基底溫度的傳播速度,這是由于鎳膜的熱擴(kuò)散率(0.190 0 cm2/s)要遠(yuǎn)大于基底SiO2的熱擴(kuò)散率(0.008 7 cm2/s);14 ns以后,激光輻照鎳膜結(jié)束,鎳膜的表面開始冷卻,由于熱傳導(dǎo)效應(yīng)熱量沿著軸向依舊不斷地向基底傳播;25 ns時(shí),激光輻照結(jié)束11 ns后,此時(shí)鎳膜內(nèi)的溫度分布基本一致,但其表面的溫度遠(yuǎn)低于激光輻照14 ns時(shí)鎳膜表面的溫度,基底SiO2的溫度要高于激光輻照14 ns時(shí)的溫度。

    在薄膜材料受激光輻照熔融損傷閾值的研究中,一般選擇薄膜材料熱擴(kuò)散長(zhǎng)度范圍內(nèi)的平均溫度超過(guò)其熔點(diǎn)時(shí)對(duì)應(yīng)的入射激光能量密度來(lái)表示其熔融損傷閾值[13]。該熱擴(kuò)散長(zhǎng)度可以利用下式計(jì)算得到:

    式中:κ為材料的熱擴(kuò)散率;τ為入射激光的脈寬。該熱擴(kuò)散長(zhǎng)度用薄膜材料溫度下降到其表面溫度e-1/2(0.6倍)時(shí)的膜厚大小來(lái)表示。在本模擬計(jì)算中,由于需要研究不同厚度的金屬薄膜的激光輻照損傷閾值,所以我們選取金屬薄膜內(nèi)部溫度降到其表面溫度e-1/2時(shí)的膜厚大小作為熱擴(kuò)散長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算其損傷閾值[17]。

    當(dāng)單脈沖能量密度為0.86 J/cm2的激光均勻輻照1 000 nm厚的鎳膜時(shí),以輻照中心點(diǎn)O(r=0,z=0)為起點(diǎn),得到的沿z方向熱擴(kuò)散長(zhǎng)度范圍內(nèi)的平均溫度隨時(shí)間的變化情況如圖4所示??梢钥闯觯涸诩す廨椪真嚹?~14 ns時(shí)間范圍內(nèi),隨著入射激光輻照鎳膜,激光的能量不斷地在鎳膜表面積累,導(dǎo)致其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度范圍內(nèi)的平均溫度不斷升高;在14 ns時(shí),其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度范圍內(nèi)的平均溫度達(dá)到了熔點(diǎn)1 728 K,鎳膜表面出現(xiàn)熔融損傷;此后激光脈沖結(jié)束,鎳膜熱擴(kuò)散長(zhǎng)度范圍內(nèi)的平均溫度持續(xù)降低,這是由于薄膜材料的熱傳導(dǎo)效應(yīng)造成的。

    2.3鎳膜(金膜)單脈沖激光均勻輻照熔融損傷閾值

    單脈沖激光均勻輻照不同厚度鎳膜和金膜時(shí),其熔融損傷閾值的變化如圖5、圖6所示。該實(shí)驗(yàn)是利用波長(zhǎng)248 nm、脈寬14 ns的圓形平頂激光以1on1的方式測(cè)量得到的金屬薄膜損傷閾值[17]。在不考慮金屬薄膜與空氣之間的熱交換和熱對(duì)流的情況下[23],Matthias等基于熱損傷理論模型提出了一個(gè)計(jì)算金屬薄膜激光輻照熱損閾值的計(jì)算公式,該式表示如下[17]:endprint

    當(dāng)薄膜厚度d小于其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度Lth,f時(shí),其有效的熱擴(kuò)散長(zhǎng)度為d,當(dāng)薄膜厚度d大于等于其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度Lth,f時(shí),其有效的熱擴(kuò)散長(zhǎng)度為L(zhǎng)th,f。

    如圖5所示,本文模擬計(jì)算的曲線與Matthias等的理論結(jié)果基本重合,其變化趨勢(shì)為:當(dāng)鎳膜厚度<8 nm時(shí),其熔融損傷閾值隨著薄膜厚度的增加而減小,由2 nm厚度時(shí)的0.160 J/cm2減小到8 nm厚度時(shí)的0.099 J/cm2;當(dāng)鎳膜厚度>8 nm而<730 nm時(shí),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度增加而線性增加,由8 nm厚度時(shí)的0.099 J/cm2線性增大到730 nm厚度時(shí)的0.860 J/cm2;當(dāng)鎳膜厚度>730 nm時(shí),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度的增加基本保持不變,大小基本為0.860 J/cm2。圖5中,當(dāng)鎳膜厚度小于8 nm時(shí),其熔融損傷閾值大小隨著薄膜厚度的減小而增大,這是由于d<α-1時(shí),式(10)中1-e-αd近似表示為αd,ρfcf-Lth,sLth,fρscsLf+Lth,sρscs近似表示為L(zhǎng)th,sρscs,因此損傷閾值Fth將隨著d的減小而增大。圖5中Matthias等的實(shí)驗(yàn)結(jié)果在鎳膜厚度>100 nm而<600 nm的范圍內(nèi),與其理論結(jié)果也基本一致。

    如圖6所示,本文模擬計(jì)算的曲線與Matthias等的理論結(jié)果基本一致:當(dāng)金膜厚度<12 nm時(shí),其熔融損傷閾值隨著薄膜厚度的增加而減小,由2 nm厚度時(shí)的0.213 J/cm2減小到12 nm厚度時(shí)的0.066 J/cm2;當(dāng)金膜厚度>12 nm而<1 050 nm時(shí),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度增加而線性增加,由12 nm厚度時(shí)的0.066 J/cm2線性增大到1 050 nm厚度時(shí)的0.469 J/cm2;當(dāng)金膜厚度>1 050 nm時(shí),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度的增加基本保持不變,大小基本為0.469 J/cm2。圖6中,當(dāng)金膜厚度<12 nm時(shí),其熔融損傷閾值大小隨著薄膜厚度的減小而增大,這同鎳膜的損傷閾值在d<α-1時(shí)的變化趨勢(shì)一致。圖6中本文計(jì)算結(jié)果稍高于Matthias等理論結(jié)果,這是因?yàn)樵诒疚挠?jì)算模擬中我們考慮了金膜的相變潛熱對(duì)其熔融損傷閾值的影響。Matthias等的實(shí)驗(yàn)結(jié)果所測(cè)得幾組數(shù)據(jù)點(diǎn)基本在理論曲線上,說(shuō)明該實(shí)驗(yàn)結(jié)果同理論計(jì)算結(jié)果基本一致。

    通過(guò)圖5和圖6比較可以看出,同一厚度的鎳膜和金膜受UV激光均勻輻照時(shí),鎳膜的熔融損傷閾值大約是金膜的熔融損傷閾值的2倍。該現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因包括如下幾點(diǎn):1) 波長(zhǎng)248 nm激光正入射輻照鎳膜和金膜時(shí),鎳膜的反射率(0.45)高于金膜表面的反射率(0.33),因此入射到鎳膜內(nèi)的激光能量要小于金膜;2) 鎳膜的熔點(diǎn)(1 728 K)比金膜的熔點(diǎn)(1 337 K)高,其受激光輻照產(chǎn)生熔融損傷需要的激光能量更高;3) 鎳膜的比熱容(0.531 kJ/(kg·K))遠(yuǎn)大于金膜的比熱容(0.137 kJ/(kg·K)),在吸收相同激光能量的條件下鎳膜的溫升幅度要小于金膜,因此鎳膜升溫達(dá)到熔點(diǎn)所需的激光能量更高。

    3結(jié)論

    本文以納秒脈沖激光均勻輻照鎳膜和金膜為物理模型,利用多物理場(chǎng)耦合分析軟件COMSOL Multiphysics來(lái)探究紫外光輻照鎳膜和金膜的損傷過(guò)程,確定了鎳膜(金膜)在單脈沖激光均勻輻照下的升溫規(guī)律,得到不同厚度的鎳膜(金膜)的激光輻照熔融損傷閾值的變化情況。研究結(jié)果表明:在高強(qiáng)度單脈沖激光輻照下,金屬薄膜表面的損傷主要是由于入射激光能量在其內(nèi)部的沉積而導(dǎo)致的熱效應(yīng)損傷;當(dāng)金屬薄膜的厚度小于其光學(xué)吸收長(zhǎng)度時(shí),其熔融損傷閾值隨著薄膜厚度的增加而減?。划?dāng)金屬薄膜厚度大于其光學(xué)吸收長(zhǎng)度而小于熱擴(kuò)散長(zhǎng)度時(shí),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度增加而線性增加;當(dāng)金屬薄膜厚度大于其熱擴(kuò)散長(zhǎng)度時(shí),其熔融損傷閾值隨薄膜厚度的增大基本保持不變。該結(jié)果同Matthias等的理論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致,證實(shí)了利用COMSOL Multiphysics建立的物理模型的可靠性。同時(shí),該模型同樣可應(yīng)用于極紫外、軟X射線波段的激光輻照薄膜損傷研究,為我們研究更短波長(zhǎng)薄膜材料的激光輻照損傷提供參考。

    參考文獻(xiàn):

    [1]陽(yáng)建華,陳繼民,左鐵釧.高功率紫外激光精密切割[J].中國(guó)激光,2006,33(增刊):423426.

    [2]張菲,曾曉雁,李祥友,等.355 nm和1 064 nm全固態(tài)激光器刻蝕印刷線路板[J].中國(guó)激光,2008,35(10):16371643.

    [3]唐娟,廖健宏,蒙紅云,等.紫外激光器及其在激光加工中的應(yīng)用[J].激光與光電子學(xué)進(jìn)展,2007,44(8):5256.

    [4]鄧常猛,耿永友,吳誼群.激光光刻技術(shù)的研究與發(fā)展[J].紅外與激光工程,2012,41(5):12231231.

    [5]徐向東,洪義麟,傅紹軍,等.全息離子束刻蝕衍射光柵[J].物理,2004,33(5):340344.

    [6]陳佩嫻.金屬薄膜電阻溫度傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)探討(一)[J].儀表技術(shù)與傳感器,1991(4):2830.

    [7]陳佩嫻.金屬薄膜電阻溫度傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)探討(二)[J].儀表技術(shù)與傳感器,1991(5):2122.

    [8]黃占喜,吳亞明,李四華.基于多掩膜光刻工藝的MEMS體硅加工[J].功能材料與器件學(xué)報(bào),2011,17(3):313318.

    [9]SPIELMAN R B,DEENEY C,F(xiàn)EHL D L,et al.Fast resistive bolometry[J].Review of Scientific Instruments,1999,70(1):651655.

    [10]JONES M C,AMPLEFORD D J,CUNEO M E,et al.Xray power and yield measurements at the refurbished Z machine[J].Review of Scientific Instruments,2014,85(8):083501.endprint

    [11]MCNEILB W J,THOMPSONN R.Xray freeelectron lasers[J].Nature Photonics,2010,4(12):814821.

    [12]ZHAO Z T,WANG D,CHEN J H,et al.First lasing of an echoenabled harmonic generation freeelectron laser[J].Nature Photonics,2012,6(6):360363.

    [13]ROSENFELD A,CAMPBELL E E B.Picosecond UVlaser ablation of Au and Ni films[J].Applied Surface Science,1996,9698:439442.

    [14]YONEDA H,INUBUSHI Y,TANAKA T,et al.Ultrafast switching of light by absorption saturation in vacuum ultraviolet region[J].Optics Express,2009,17(26):2344323448.

    [15]BARKUSKY F,BAYER A,DRING S,et al.Damage threshold measurements on EUV optics using focused radiation from a tabletop laser produced plasma source[J].Optics Express,2010,18(5):43464355.

    [16]ANDREW J E,DYER P E,GREENOUGH R D,et al.Metal film removal and patterning using a XeCl laser[J].Applied Physics Letters,1983,43(11):10761078.

    [17]MATTHIAS E,REICHLING M,SIEGEL J,et al.The influence of thermal diffusion on laser ablation of metal films[J].Applied Physics A,1994,58(2):129136.

    [18]周鳳璽,李世榮.金屬薄膜在短脈沖激光加熱下的溫度響應(yīng)[J].蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,42(2):5559.

    [19]CHAO L H,PAN L,SUN C,et al.A coupled electromagnetic and thermal model for picosecond and nanometer scale plasmonic lithography process[J].Journal of Micro and NanoManufacturing,2014,2(3):031003.

    [20]LIDE D R.CRC handbook of chemistry and physics[M].London:CRC Press,2004.

    [21]PARRATT L G.Surface studies of solids by total reflection of Xrays[J].Physical Review,1954,95(2):359369.

    [22]SWINEHART D F.The beerlambert law[J].Journal of Chemical Education,1962,39(7):333.

    [23]胡芃,陳則韶.量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定[M].2版.合肥:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,2009.

    (編輯:劉鐵英)endprint

    猜你喜歡
    熱擴(kuò)散熔融薄膜
    車載動(dòng)力電池系統(tǒng)熱失控分析與研究
    離散波導(dǎo)熱擴(kuò)散耦合機(jī)理及其應(yīng)用*
    復(fù)合土工薄膜在防滲中的應(yīng)用
    β-Ga2O3薄膜的生長(zhǎng)與應(yīng)用
    光源與照明(2019年4期)2019-05-20 09:18:18
    基于熱擴(kuò)散原理的壓力容器水位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    科技視界(2018年27期)2018-01-16 11:27:18
    一種不易起皮松散的柔軟型聚四氟乙烯薄膜安裝線
    電線電纜(2017年2期)2017-07-25 09:13:35
    sPS/PBA-aPS共混物的結(jié)晶與熔融行為
    CIGS薄膜太陽(yáng)電池柔性化
    FINEX熔融還原煉鐵技術(shù)簡(jiǎn)介
    新疆鋼鐵(2015年3期)2015-02-20 14:13:56
    淺談熱式質(zhì)量流量計(jì)的原理及應(yīng)用
    自线自在国产av| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产成人欧美在线观看 | 考比视频在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜日韩欧美国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 成年动漫av网址| 免费高清在线观看日韩| 七月丁香在线播放| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美日韩视频精品一区| 国产一区二区 视频在线| 丝袜脚勾引网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 一区二区三区精品91| √禁漫天堂资源中文www| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 欧美黑人精品巨大| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久影院123| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产伦人伦偷精品视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 天堂俺去俺来也www色官网| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品偷伦视频观看了| 99国产精品一区二区蜜桃av | 波多野结衣一区麻豆| 亚洲欧洲国产日韩| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久久久久久久免费视频了| 丁香六月欧美| 丰满少妇做爰视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日韩视频在线欧美| 黄色视频不卡| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久九九热精品免费| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美久久黑人一区二区| 人妻人人澡人人爽人人| 麻豆乱淫一区二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 精品一区二区三卡| 午夜免费观看性视频| 成人免费观看视频高清| 满18在线观看网站| 午夜老司机福利片| 一级毛片电影观看| 国产免费视频播放在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲 国产 在线| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲九九香蕉| 成人黄色视频免费在线看| 国产男女内射视频| 好男人视频免费观看在线| 亚洲欧美激情在线| av线在线观看网站| 尾随美女入室| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲成国产人片在线观看| 我的亚洲天堂| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品一二三区在线看| 乱人伦中国视频| 亚洲男人天堂网一区| 满18在线观看网站| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产高清国产精品国产三级| 老司机亚洲免费影院| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产高清视频在线播放一区 | 国产免费又黄又爽又色| 看免费成人av毛片| 丝袜美腿诱惑在线| 成人手机av| 操出白浆在线播放| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 青春草亚洲视频在线观看| 丝袜美足系列| 免费日韩欧美在线观看| 性色av一级| 成年动漫av网址| 国产精品.久久久| 国产福利在线免费观看视频| 国产精品 国内视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美另类一区| 美国免费a级毛片| 免费看av在线观看网站| 精品人妻1区二区| 亚洲精品一区蜜桃| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 乱人伦中国视频| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品 欧美亚洲| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 免费看av在线观看网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 看十八女毛片水多多多| 美女大奶头黄色视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品少妇内射三级| 亚洲欧美激情在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩精品免费视频一区二区三区| 人妻一区二区av| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 日本欧美视频一区| 宅男免费午夜| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 在线观看免费视频网站a站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产在线一区二区三区精| 狂野欧美激情性bbbbbb| 9热在线视频观看99| 亚洲欧美激情在线| 电影成人av| 亚洲天堂av无毛| 在线av久久热| 亚洲国产中文字幕在线视频| 脱女人内裤的视频| 欧美性长视频在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 久久影院123| av国产精品久久久久影院| 国产av国产精品国产| 中文字幕高清在线视频| 色播在线永久视频| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲久久久国产精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 少妇人妻久久综合中文| 精品熟女少妇八av免费久了| 各种免费的搞黄视频| 看免费av毛片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品免费大片| 人人澡人人妻人| 国产精品 欧美亚洲| 精品一区在线观看国产| 欧美乱码精品一区二区三区| a级毛片黄视频| 美女视频免费永久观看网站| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久毛片免费看一区二区三区| 五月开心婷婷网| 老鸭窝网址在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 久久久久视频综合| 国产精品一国产av| 麻豆国产av国片精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成人午夜精彩视频在线观看| 尾随美女入室| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 婷婷丁香在线五月| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品久久久av美女十八| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产一级毛片在线| 亚洲三区欧美一区| 18禁观看日本| 99热全是精品| 99热全是精品| 免费黄频网站在线观看国产| 中文字幕制服av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 在线观看免费日韩欧美大片| 日本午夜av视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 成人影院久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 国产在线一区二区三区精| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品国产av在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲国产av影院在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| netflix在线观看网站| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲中文字幕日韩| 欧美精品高潮呻吟av久久| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲五月婷婷丁香| 一边亲一边摸免费视频| 欧美日韩精品网址| 国产又色又爽无遮挡免| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲色图综合在线观看| 另类精品久久| 亚洲精品自拍成人| 老汉色∧v一级毛片| 久热这里只有精品99| 午夜福利在线免费观看网站| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久精品区二区三区| 亚洲精品一二三| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 婷婷色综合大香蕉| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 中文字幕av电影在线播放| 一本大道久久a久久精品| 午夜视频精品福利| 两个人免费观看高清视频| 在线看a的网站| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲国产精品999| 国产精品av久久久久免费| 一个人免费看片子| 国产xxxxx性猛交| 国产精品国产av在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 美女午夜性视频免费| 男的添女的下面高潮视频| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美精品亚洲一区二区| 国产91精品成人一区二区三区 | 久久久久网色| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品一二三区在线看| 另类亚洲欧美激情| 国产免费现黄频在线看| 午夜影院在线不卡| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 曰老女人黄片| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久性视频一级片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 黄色 视频免费看| 欧美日本中文国产一区发布| 少妇人妻 视频| 国产精品久久久久成人av| 一区福利在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜免费鲁丝| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 91麻豆av在线| 国产在线一区二区三区精| 欧美成狂野欧美在线观看| 曰老女人黄片| 国产亚洲精品久久久久5区| 我的亚洲天堂| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产高清videossex| 搡老岳熟女国产| 午夜老司机福利片| 成年av动漫网址| 18在线观看网站| 老司机影院成人| 色网站视频免费| 国产av国产精品国产| a级片在线免费高清观看视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 午夜精品国产一区二区电影| 中文欧美无线码| 狂野欧美激情性bbbbbb| 天天操日日干夜夜撸| 99久久综合免费| 午夜福利,免费看| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲国产看品久久| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲专区国产一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久99一区二区三区| 国精品久久久久久国模美| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 满18在线观看网站| 中文字幕色久视频| 亚洲一区中文字幕在线| 1024香蕉在线观看| 操出白浆在线播放| 无限看片的www在线观看| 人妻 亚洲 视频| 国产av又大| 国产免费男女视频| 久久中文看片网| 99热6这里只有精品| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 久热这里只有精品99| 老司机午夜十八禁免费视频| 成人永久免费在线观看视频| 脱女人内裤的视频| 精品久久久久久成人av| 欧美一级毛片孕妇| 日本熟妇午夜| 亚洲国产精品999在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 后天国语完整版免费观看| 制服人妻中文乱码| 欧美精品啪啪一区二区三区| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美最黄视频在线播放免费| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品免费一区二区三区在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产激情久久老熟女| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 动漫黄色视频在线观看| 夜夜爽天天搞| 在线观看舔阴道视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 中出人妻视频一区二区| 午夜视频精品福利| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜老司机福利片| 欧美成人午夜精品| 搡老妇女老女人老熟妇| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 一区福利在线观看| 在线av久久热| 亚洲成人久久性| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲国产欧美网| av在线播放免费不卡| 亚洲成国产人片在线观看| 好男人电影高清在线观看| 1024视频免费在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美大码av| av在线播放免费不卡| 很黄的视频免费| 老汉色∧v一级毛片| cao死你这个sao货| 国产熟女xx| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 人人澡人人妻人| 在线永久观看黄色视频| 女人被狂操c到高潮| 神马国产精品三级电影在线观看 | 色av中文字幕| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 欧美日本亚洲视频在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜两性在线视频| av视频在线观看入口| 国产伦在线观看视频一区| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美国产日韩亚洲一区| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲熟妇熟女久久| 久久伊人香网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 免费看美女性在线毛片视频| 日本一区二区免费在线视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲男人天堂网一区| 成人18禁在线播放| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 成年免费大片在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 免费无遮挡裸体视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美大码av| 一a级毛片在线观看| 很黄的视频免费| 国产精品亚洲美女久久久| videosex国产| 男女那种视频在线观看| 一a级毛片在线观看| 久久久国产成人免费| 成年版毛片免费区| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产免费av片在线观看野外av| 热99re8久久精品国产| 麻豆成人av在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 91老司机精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久热在线av| 久久久国产欧美日韩av| 两性夫妻黄色片| 精品福利观看| 日韩欧美免费精品| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 在线观看一区二区三区| 最新在线观看一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| a在线观看视频网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 黄色视频不卡| 久久热在线av| av欧美777| 最新在线观看一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 18美女黄网站色大片免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 最近在线观看免费完整版| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久青草综合色| 在线免费观看的www视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美黑人精品巨大| svipshipincom国产片| 两个人免费观看高清视频| 久久伊人香网站| 一进一出好大好爽视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | av在线播放免费不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一进一出抽搐gif免费好疼| 最近在线观看免费完整版| 熟女电影av网| 日韩高清综合在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 十八禁人妻一区二区| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精华一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩视频一区二区在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 黄色女人牲交| www.熟女人妻精品国产| 男人舔女人下体高潮全视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 好男人电影高清在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日韩有码中文字幕| 国产视频内射| 妹子高潮喷水视频| 成人手机av| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 黄片播放在线免费| 免费av毛片视频| 日韩欧美在线二视频| 久久狼人影院| 亚洲精品国产一区二区精华液| 美女午夜性视频免费| 特大巨黑吊av在线直播 | 欧美成人免费av一区二区三区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 首页视频小说图片口味搜索| 国产三级在线视频| 国产成人av教育| 欧美+亚洲+日韩+国产| bbb黄色大片| 波多野结衣高清无吗| 成人三级做爰电影| 深夜精品福利| 搞女人的毛片| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 中文在线观看免费www的网站 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 草草在线视频免费看| 久久 成人 亚洲| 人成视频在线观看免费观看| ponron亚洲| 老司机福利观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久性视频一级片| 村上凉子中文字幕在线| 男女那种视频在线观看| 欧美日韩乱码在线| 亚洲精品国产区一区二| 精品欧美一区二区三区在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产成人影院久久av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 黄色成人免费大全| 男女午夜视频在线观看| 操出白浆在线播放| 精品久久久久久,| 老司机午夜福利在线观看视频| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产亚洲精品久久久久5区| 白带黄色成豆腐渣| 中国美女看黄片| 久久香蕉精品热| 欧美色视频一区免费| 自线自在国产av| 亚洲成a人片在线一区二区| 色在线成人网| 精品久久蜜臀av无| 亚洲第一av免费看| 成人三级做爰电影| 久热这里只有精品99| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久久国产精品麻豆| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产亚洲精品久久久久5区| 激情在线观看视频在线高清| 久久精品成人免费网站| 亚洲电影在线观看av| 中文字幕人妻熟女乱码| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品一区二区免费欧美| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 日本免费a在线| 亚洲色图av天堂| 99riav亚洲国产免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 无人区码免费观看不卡| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产片内射在线| 国产91精品成人一区二区三区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲性夜色夜夜综合| 色老头精品视频在线观看| 黄片大片在线免费观看| 男人舔女人的私密视频| 国产v大片淫在线免费观看| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| 国产精品国产高清国产av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 午夜久久久在线观看| 久久久久久久久久黄片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av有码第一页| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩高清综合在线| 久久久久久人人人人人| 成年免费大片在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 成人一区二区视频在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产精品亚洲一级av第二区| 美女 人体艺术 gogo| 午夜福利欧美成人| 看免费av毛片| 国产伦人伦偷精品视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 很黄的视频免费| 色综合亚洲欧美另类图片| 一区二区三区国产精品乱码| 免费人成视频x8x8入口观看| 少妇粗大呻吟视频| 欧美中文日本在线观看视频| 国产91精品成人一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 香蕉丝袜av| 中文亚洲av片在线观看爽|