• <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 ?

    容性耦合硅烷等離子體塵埃顆??臻g分布的二維流體模擬*

    2023-09-06 02:15:38段蒙悅賈文柱張瑩瑩張逸凡宋遠(yuǎn)紅
    物理學(xué)報(bào) 2023年16期
    關(guān)鍵詞:腔室電場(chǎng)力渦旋

    段蒙悅 賈文柱 張瑩瑩 張逸凡 宋遠(yuǎn)紅?

    1) (大連理工大學(xué)物理學(xué)院,三束材料改性教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,大連 116024)

    2) (西南大學(xué)人工智能學(xué)院,重慶 400715)

    基于自主研發(fā)的二維流體塵埃模型,研究了射頻容性耦合硅烷等離子體放電中不同腔室結(jié)構(gòu)對(duì)塵埃顆粒密度空間分布的影響.模擬發(fā)現(xiàn),有別于一維模型,徑向電場(chǎng)和作用在塵埃顆粒上的離子拖拽力徑向分量是導(dǎo)致塵埃顆粒密度分布徑向不均勻的主要因素,使其在極板邊緣處呈現(xiàn)兩個(gè)局部峰值,其中一個(gè)峰值表明塵埃顆粒有可能會(huì)克服電場(chǎng)力的支撐更接近極板.在極板半徑較小或極板間距較小的情況下,徑向離子拖拽力的作用增強(qiáng),使塵埃顆粒更易于在極板邊緣處和腔室側(cè)壁附近聚集,出現(xiàn)環(huán)狀塵埃顆粒分布帶.在放電極板有介質(zhì)材料包裹的情況下,塵埃顆粒密度徑向分布的均勻性得到改善.最后,還模擬了單個(gè)塵埃顆粒在極板邊緣處的渦旋運(yùn)動(dòng)規(guī)律.

    1 引言

    20 世紀(jì)80 年代末,IBM 研究團(tuán)隊(duì)的Selwyn等[1]在尋找芯片加工過(guò)程中的污染源時(shí)偶然發(fā)現(xiàn),被加工基片上方懸浮了一層“塵埃云”.這些懸浮的塵埃顆粒實(shí)際上是由放電室中的反應(yīng)性氣體在放電過(guò)程中生成并聚集.特別地,在太陽(yáng)能電池、各類晶圓的薄膜沉積過(guò)程中[2],射頻容性耦合硅烷等離子體放電過(guò)程中更容易產(chǎn)生大量的塵埃顆粒.塵埃顆粒的出現(xiàn),會(huì)造成腔室污染,進(jìn)而影響加工器件的形貌、性能和可靠性.

    自塵埃顆粒在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)被發(fā)現(xiàn)以來(lái),研究者們針對(duì)塵埃顆粒在等離子體中的空間分布展開了廣泛研究.結(jié)果發(fā)現(xiàn),在一定條件下塵埃顆粒會(huì)在等離子體中形成許多復(fù)雜而有趣的物理現(xiàn)象,例如塵埃晶格、馬赫錐、塵埃波、塵??斩春蜏u旋等[3-8].Goree 等[7]從實(shí)驗(yàn)和理論兩方面分析了塵埃空洞產(chǎn)生的原因,他們認(rèn)為塵埃粒子受到電場(chǎng)力和離子拖拽力共同作用導(dǎo)致了塵??斩吹男纬?隨后,Chai 和Bellan[8]在實(shí)驗(yàn)中觀察到了塵埃空洞和塵埃渦旋,并模擬提出塵埃顆粒的渦旋運(yùn)動(dòng)主要是由非保守力即離子拖拽力引起.事實(shí)上,在微重力條件下,更容易觀測(cè)到塵埃顆粒在三維空間中形成的空洞和渦旋.Morfill 等[9]基于國(guó)際空間站建立的PKE 實(shí)驗(yàn)裝置,觀測(cè)到塵埃顆粒在腔室中心呈現(xiàn)出穩(wěn)定的空洞,同時(shí)在極板邊緣附近觀察到兩個(gè)穩(wěn)定的塵埃渦旋流.通過(guò)建立二維氬等離子體的流體模型,Akdim 等[10]詳細(xì)分析了微重力條件下塵埃顆粒所受到的各種力,最終得出結(jié)論是塵埃渦旋運(yùn)動(dòng)主要是粒子受到了離子拖拽力、電場(chǎng)力以及庫(kù)侖排斥力的共同作用,與熱泳力無(wú)關(guān).

    在地面實(shí)驗(yàn)條件下,射頻容性耦合硅烷(SiH4)等離子體放電生成的塵埃顆粒尺寸一般在納米量級(jí).在忽略重力的影響下,Rozsa 等[11]利用激光散射儀測(cè)量了低氣壓SiH4氣體放電中塵埃顆粒的空間分布,發(fā)現(xiàn)塵埃顆粒在兩極板之間垂直于極板的軸向成雙峰分布.隨后,De Bleecker 等[12]采用一維流體模型模擬了SiH4放電中塵埃顆粒的輸運(yùn)、生長(zhǎng)及分布情況,發(fā)現(xiàn)塵埃粒子受到的離子拖拽力和電場(chǎng)力共同影響了塵埃顆粒的軸向分布.基于一維流體耦合蒙特卡羅(MCC)模型,本課題組[13]詳細(xì)分析了SiH4放電中放電氣壓、電壓和頻率等外部參數(shù)對(duì)塵埃顆粒分布的影響,發(fā)現(xiàn)塵埃顆粒的生成導(dǎo)致放電變得更具電負(fù)性,引起等離子體體區(qū)電場(chǎng)明顯增強(qiáng).

    以上關(guān)于容性耦合SiH4等離子體塵埃顆粒分布的研究,均基于一維模型,而塵埃顆粒在平行于極板的徑向力作用下,容易形成塵??斩?、渦旋等其他現(xiàn)象.此外,放電腔室的結(jié)構(gòu)對(duì)塵埃顆粒的徑向分布也會(huì)造成影響.本文通過(guò)建立二維流體塵埃模型,研究了不同腔室結(jié)構(gòu)下,包括介質(zhì)環(huán)包裹的極板結(jié)構(gòu)等,SiH4容性耦合等離子體放電中納米塵埃顆粒密度的二維分布情況,著重分析了塵埃顆粒密度徑向分布的變化.最后,還模擬了塵埃顆粒的渦旋運(yùn)動(dòng)規(guī)律.本研究能為SiH4等離子放電有關(guān)的薄膜沉積、微重力條件下塵埃顆粒的空間分布提供理論借鑒依據(jù).

    2 模型介紹

    基于二維流體模型,等離子體中的所有粒子均由流體方程描述[14].具體地,電子由連續(xù)性方程、能量方程以及通量的漂移擴(kuò)散近似共同決定[15],離子、中性粒子和塵埃顆粒由連續(xù)性方程和通量方程描述.

    粒子所采用的連續(xù)性方程為

    其中nj,Γj,Sj分別是粒子密度、通量和碰撞源項(xiàng).

    對(duì)于較高氣壓條件下,電子、離子和中性粒子動(dòng)量平衡方程滿足漂移擴(kuò)散近似[15]:

    其中μj和Dj分別為粒子的遷移率和擴(kuò)散率,E為電場(chǎng).

    中性粒子、離子、塵埃顆粒進(jìn)行冷流體近似,其中溫度為常數(shù).為獲得電子溫度,需要求解電子的能量方程:

    其中能流通量及能量損失項(xiàng)分別為

    塵埃顆粒漂移擴(kuò)散方程表達(dá)式為[15]

    離子漸近線傾角為π/2 時(shí)的碰撞參數(shù)為

    在區(qū)間bc至線性德拜長(zhǎng)度λDe之間的庫(kù)侖對(duì)數(shù)積分為

    正常情況下,塵埃顆粒在等離子體中受到電場(chǎng)力、重力、熱泳力以及離子和中性粒子拖拽力的共同作用.而對(duì)于納米級(jí)塵埃顆粒,所受的重力相對(duì)于其他力可以忽略[12].此外,在假定恒溫的情況下,背景氣體溫度梯度產(chǎn)生的熱泳力近似為零,因此本文塵埃顆粒主要受離子拖拽力和電場(chǎng)力的共同作用.

    離子拖拽力由收集力和散射力兩部分[16]組成,表達(dá)式如下:

    電場(chǎng)力FE=QdE,Qd為塵埃顆粒表面所帶電荷量,滿足[17]:

    其中Ie和Ii是流向塵埃表面的電子流和離子流,由模型自洽算出.電子流和離子流可以通過(guò)軌道運(yùn)動(dòng)限制理論[18]得到.

    等離子體中的電場(chǎng)E和電勢(shì)V通過(guò)泊松方程獲得:

    如果考慮上下極板外側(cè)包裹的介質(zhì)材料,泊松方程則為

    其中εr是介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù),材料內(nèi)部和表面上的電荷密度ρM可以根據(jù)電荷連續(xù)性方程得到[19].

    需要說(shuō)明的是,文中SiH4等離子體放電考慮了31 種粒子,包括11 種自由基、3 種正離子、8 種負(fù)離子和中性粒子,如表1 所列,具體化學(xué)反應(yīng)可參考文獻(xiàn)[13].原則上,利用氣相化學(xué)反應(yīng)的鏈?zhǔn)缴L(zhǎng)可以近似描述塵埃顆粒的成核、凝聚的起始過(guò)程,然而即使較小的塵埃顆粒也會(huì)包含上千個(gè)硅原子,模擬過(guò)程非常耗時(shí),要想做到完全自洽也是不現(xiàn)實(shí)的.本文沿用前期工作的處理方法[13],為了簡(jiǎn)化計(jì)算,模擬硅烷的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)截止到和,并將這兩種負(fù)離子作為產(chǎn)生塵埃顆粒的前驅(qū)粒子,將密度與鏈?zhǔn)椒磻?yīng)系數(shù)的乘積作為塵埃顆粒的生成反應(yīng)碰撞頻率,代入連續(xù)性方程(1)的源項(xiàng)中,計(jì)算得到塵埃顆粒的密度.由于塵埃顆粒的充電時(shí)間在ms 量級(jí)[20],遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一個(gè)射頻周期(幾十納秒)而小于塵埃顆粒的生長(zhǎng)時(shí)間(s)[21],因此在模擬過(guò)程中,可以認(rèn)為塵埃顆粒的懸浮電勢(shì)及電荷量在一個(gè)射頻周期內(nèi)是恒定的.為提高計(jì)算效率,在模擬中塵埃顆粒的計(jì)算采用大時(shí)間步長(zhǎng),等離子體中的電子、離子和中性粒子采用小時(shí)間步長(zhǎng)推進(jìn)[12].

    表1 除電子外,模型中包含的不同粒子情況Table 1.Overview of the different species incorporated in the model,besides the electrons.

    為了研究塵埃顆粒在腔室中的渦旋現(xiàn)象,利用牛頓第二定律跟蹤塵埃顆粒運(yùn)動(dòng):

    其中vd,FE,FI分別為塵埃顆粒的速度、所受到的電場(chǎng)力和離子拖拽力.

    3 結(jié)果與討論

    放電腔室結(jié)構(gòu)如圖1 所示.上極板接射頻電源φ=Vssin(2πft),下極板和側(cè)壁接地;射頻頻率為13.56 MHz,電壓幅值為50 V,放電氣壓為 1 Torr(1 Torr=133.32 Pa),中性氣體溫度為 400 K;腔室半徑R1=10 cm,腔室間距z1=5 cm.

    圖1 放電腔室結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1.Schematic diagram of the capacitive reactor.

    首先討論等離子體中電子、塵埃顆粒以及SiH4放電中最主要的正、負(fù)離子的密度二維分布情況,其中極板間距z0=3 cm,電極半徑R0=9 cm,如圖2 所示.可以看出,體區(qū)正負(fù)離子密度遠(yuǎn)高于電子密度,符合電負(fù)性氣體放電的主要特性,如圖2(a)—(c)所示.與其他粒子不同,塵埃顆粒主要分布在上下兩個(gè)極板附近,以及極板與腔室側(cè)壁之間,如圖2(d)所示.塵埃顆粒密度沿軸向(z方向)呈馬鞍形分布,這與一維塵埃模型[13]結(jié)果相同,是軸向電場(chǎng)力和軸向離子拖拽力的共同作用的結(jié)果,使塵埃顆粒在上下鞘層邊界處達(dá)到平衡,由圖3(a),(c)可知.然而,二維模擬結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn),塵埃顆粒密度沿徑向(r方向)分布極不均勻,在靠近極板邊緣處的r1=8.9 cm (點(diǎn)1)和r2=9.5 cm (點(diǎn) 2)出現(xiàn)兩個(gè)極大值,且點(diǎn)2 處的峰值更高.事實(shí)上,塵埃密度的徑向分布當(dāng)然也與電場(chǎng)力以及離子拖拽力密切相關(guān).在靠近極板邊緣處,除了電場(chǎng)力和離子拖拽力的軸向分量,其徑向分量也逐漸變得重要,特別是離子拖拽力的徑向分量變化顯著,這成為影響塵埃顆粒分布的重要因素,如圖3(b)和圖3(d)所示.

    圖2 z0=3 cm,R0=9 cm 時(shí),等離子體中的密度空間分布 (a)電子;(b) 正離子;(c) 負(fù)離子;(d)塵埃顆粒Fig.2.Spatial density distributions in plasma at z0=3 cm and R0=9 cm: (a) Electron;(b) ;(c) ;(d) dust particles.

    圖3 z0=3 cm,R0=9 cm 時(shí),塵埃顆粒所受電場(chǎng)力(a)軸向分量、(b)徑向分量,以及離子拖拽力(c)軸向分量、(d)徑向分量的二維空間分布Fig.3.Spatial distributions of (a) axial component and (b) radial component of the electric field force,(c) axial component and (d)radial component of the ion drag force at z0=3 cm and R0=9 cm.

    為進(jìn)一步分析塵埃顆粒密度徑向分布的影響因素,圖4(a)給出徑向離子拖拽力(FIr)在靠近上極板鞘層處(z=3.88 cm)沿著r方向的變化情況,其中z=3.88 cm 為經(jīng)過(guò)塵埃密度的兩個(gè)峰值位置.由圖4(a)可知,圖中點(diǎn)1 位置左端,離子拖拽力的徑向分量FIr>0 ,說(shuō)明其方向指向腔室側(cè)壁,可拉動(dòng)塵埃顆粒向側(cè)壁方向移動(dòng);而圖中點(diǎn)1 右端,離子拖拽力的徑向分量FIr<0 ,其方向指向腔室內(nèi)部,拉動(dòng)塵埃顆粒遠(yuǎn)離側(cè)壁;而點(diǎn)1 位置處于FIr為零的附近,加上該點(diǎn)微弱的電場(chǎng)力徑向分量(圖3(b)),塵埃顆粒在此處達(dá)到平衡,可穩(wěn)定地存在,分布形成峰值.同樣地,點(diǎn)2 位置左端的塵埃顆粒受到較大的離子拖拽力徑向分量,拉動(dòng)塵埃顆粒不斷向側(cè)壁移動(dòng),直到在點(diǎn)2 位置處與側(cè)壁處的電場(chǎng)力達(dá)到平衡,形成較大的密度分布峰值.

    圖4 (a) z=3.88 cm 時(shí),徑向離子拖拽力隨r 的變化;(b) 正離子通量矢量圖(極板間距z0=3 cm,電極半徑R0=9 cm)Fig.4.(a) Radial component of the ion drag force along r direction at z=3.88 cm;(b) flux vector map of (Gap distance z0=3 cm and the electrode radius R0=9 cm).

    另外,可以注意到圖2(d)中點(diǎn)1 位置的塵埃密度峰值更加靠近上極板,說(shuō)明此處徑向離子拖拽力的作用使得塵埃顆粒有脫離電場(chǎng)力的支撐而更加接近極板的趨勢(shì).圖4(b)給出了上極板邊緣附近(z=2.5—5.0 cm,r=8.0—10.0 cm)通量矢量圖.由圖可知,正離子通量矢量線在靠近上極板邊緣內(nèi)側(cè)附近聚焦于A區(qū)域且逐漸緊密,說(shuō)明塵埃顆粒受到很大的離子拖拽力迫使其向A區(qū)域聚集.其實(shí)在工業(yè)應(yīng)用中,塵埃顆粒也就是黃粉,一般會(huì)在斷電瞬間由于缺少電場(chǎng)力的作用會(huì)掉落到基片對(duì)薄膜造成損傷.但是,從本文二維模擬中可以預(yù)測(cè),即使沒(méi)有切斷電源,在某些特殊參數(shù)條件下,徑向電場(chǎng)的增強(qiáng)和徑向離子通量的增大,也會(huì)在極板邊緣處出現(xiàn)黃粉的聚集,這是薄膜沉積工藝不愿意看到的.

    圖5 極板間距z0=3 cm,極板半徑不同時(shí), 密度(a)—(c),塵埃顆粒密度(d)—(f),離子拖拽力徑向分量(g)—(i)的二維空間分布情況 (a),(d),(g) R0=9 cm;(b),(e),(h) R0=8 cm;(c),(f),(i) R0=7 cmFig.5.Spatial distributions of densities (a)—(c),dust particles densities (d)—(f) and radial component of the ion drag force(g)—(i) at the different electrode radius and z0=3 cm: (a),(d),(g) R0=9 cm;(b),(e),(h) R0=8 cm;(c),(f),(i) R0=7 cm.

    圖6 電極半徑R0=8 cm,極板間距不同時(shí), 密度(a)—(c),塵埃顆粒密度(d)—(f),離子拖拽力徑向分量(g)—(i)的二維空間分布情況 (a),(d),(g) z0=3.0 cm;(b),(e),(h) z0=2.0 cm;(c),(f),(i) z0=1.4 cmFig.6.Spatial distributions of (a)—(c) densities,(d)—(f) dust particles densities and (g)—(i) radial component of the ion drag force at the different electrode spacing and R0=8 cm: (a),(d),(g) z0=3.0 cm;(b),(e),(h) z0=2.0 cm;(c),(f),(i) z0=1.4 cm.

    圖7 為上下兩極板邊緣處有、無(wú)介質(zhì)層包裹的情況下,正離子密度以及塵埃顆粒密度的二維空間分布情況.“極板邊緣”是指在極板8—9 cm處,使用長(zhǎng)度為1 cm 的介質(zhì)材料進(jìn)行包裹,其中介質(zhì)材料使用泊松方程(9)式.可以看到,在有介質(zhì)層的情況下,正離子密度更加均勻地分布在兩極板之間,且密度值較無(wú)介質(zhì)層的情況高,如圖7(a),(b)所示,相當(dāng)于等離子體被拉回到兩個(gè)極板之間,進(jìn)而導(dǎo)致塵埃顆粒在r< 6.5 cm 的徑向范圍內(nèi)具有較好的均勻性,且密度較無(wú)介質(zhì)層的情況高,如圖7(d)所示.這主要是由于介質(zhì)層會(huì)抑制邊緣效應(yīng),等離子體的均勻性得到優(yōu)化.由圖7(d)還可以發(fā)現(xiàn),在上下極板介質(zhì)層的兩側(cè),分別出現(xiàn)了兩處更加靠近極板的塵埃顆粒密度流,這同樣是由于正離子通量聚集在介質(zhì)層兩側(cè),進(jìn)而使該處的離子拖拽力相對(duì)增強(qiáng)造成的,同圖4(b)所述.由以上模擬結(jié)果可以看出,在工業(yè)生產(chǎn)中,介質(zhì)材料的應(yīng)用能明顯改善兩極板之間放電的均勻性,但在介質(zhì)邊緣處黃粉(塵埃顆粒)也會(huì)更多地聚集和偏向極板,進(jìn)而影響沉積工藝.根據(jù)本文研究?jī)?nèi)容,可適當(dāng)減小極板半徑或極板間距,使塵埃顆粒盡量遠(yuǎn)離極板,避免放電熄滅后掉落在基片上對(duì)薄膜造成的損傷.

    圖7 z0=3 cm,R0=9 cm 時(shí),上下極板在無(wú)介質(zhì)層包裹和有介質(zhì)層包裹的情況下 密度(a),(b)和塵埃顆粒密度(c),(d)Fig.7.Spatial distributions of densities (a),(b) and dust particles densities (c),(d) in the case of discharge electrode without or with dielectric materials at z0=3 cm and R0=9 cm.

    此外,還模擬了極板間距z0=3 cm,極板半徑R0=9 cm 的情況下,單個(gè)塵埃顆粒的渦旋運(yùn)動(dòng)軌跡.從圖8(a),(b)可以看到,塵埃顆粒隨著時(shí)間的變化呈渦旋運(yùn)動(dòng),在靠近上極板邊緣位置呈順時(shí)針運(yùn)動(dòng),靠近下極板呈逆時(shí)針運(yùn)動(dòng),該結(jié)果與PKE[9]實(shí)驗(yàn)中觀察到的渦旋現(xiàn)象一致.為了更好地顯示塵埃顆粒的渦旋運(yùn)動(dòng)軌跡,圖8(c)—(f)為塵埃顆粒的軸向、徑向位置隨時(shí)間的演化過(guò)程.可以看出,無(wú)論上極板還是下極板邊緣附近的塵埃顆粒,其軸向和徑向位置隨時(shí)間演化均展現(xiàn)出正弦波的特點(diǎn),但是二者軸向位置在每個(gè)時(shí)刻上方向相反,相位差為 π (圖8(c),(d)),而徑向位置二者沒(méi)有差別(圖8(e),(f)),這是導(dǎo)致上、下極板邊緣處塵埃顆粒呈相反方向渦旋運(yùn)動(dòng)的主要原因.事實(shí)上,塵埃顆粒所受到的電場(chǎng)力為保守力,旋度為0,若所受到的離子拖拽力旋度也為零,塵埃顆粒必然不會(huì)形成渦旋運(yùn)動(dòng),這也從側(cè)面證明了塵埃顆粒所受到的離子拖拽力為非保守力.

    圖8 上極板邊緣(a)和下極板邊緣(b)位置處的塵埃顆粒渦旋運(yùn)動(dòng)軌跡;塵埃顆粒軸向位置(c),(d)及徑向位置(e),(f)隨時(shí)間演化過(guò)程(極板間距z0=3 cm,電極半徑R0=9 cm)Fig.8.Vortex trajectory of dust particles at the edge of (a) the upper plate and (b) the lower plate;axial position (c),(d) and radial position (e),(f) of dust particles over time (Gap distance z0=3 cm and the electrode radius R0=9 cm).

    4 結(jié)論

    通過(guò)建立二維流體模型研究了不同腔室結(jié)構(gòu)下,射頻容性耦合硅烷等離子體放電中塵埃顆粒的二維空間分布情況.研究發(fā)現(xiàn),除了軸向電場(chǎng)力和離子拖拽力的共同作用使塵埃顆粒聚集在上下極板的鞘層邊界處,在極板邊緣附近,徑向電場(chǎng)力和徑向離子拖拽力的明顯增大會(huì)使塵埃顆粒密度沿腔室徑向分布變得不均勻,在靠近極板邊緣處出現(xiàn)兩個(gè)局部的密度峰值,其中一個(gè)峰值所在位置是塵埃顆粒趨于克服電場(chǎng)力的作用而接近極板所致.對(duì)于極板半徑較小、極板與側(cè)壁間距增大的情況,不同方向的離子拖拽力徑向分量驅(qū)使塵埃顆粒分別向腔室側(cè)壁或極板邊緣聚集,導(dǎo)致類似環(huán)狀的塵埃顆粒分布帶的出現(xiàn).另外,隨著放電腔室內(nèi)上下極板之間的放電間距減小,等離子體主要分布于極板邊緣與腔室側(cè)壁之間,塵埃顆粒也相應(yīng)地聚集在極板與側(cè)壁之間,進(jìn)而在腔室中心形成明顯的塵??斩?極板和側(cè)壁之間形成的“環(huán)狀分布帶”也更加明顯.在介質(zhì)材料包裹上下極板的情況下,研究發(fā)現(xiàn),無(wú)論是放電產(chǎn)生的正離子密度還是塵埃顆粒密度,在兩極板之間均形成較好的徑向均勻性,且密度值均較無(wú)介質(zhì)材料的情況高.最后,通過(guò)跟蹤單個(gè)塵埃顆粒隨時(shí)間的運(yùn)動(dòng)情況,發(fā)現(xiàn)塵埃顆粒在腔室中的上、下極板邊緣位置呈旋轉(zhuǎn)方向相反的渦旋運(yùn)動(dòng),這主要是由非保守的離子拖拽力作用造成的.

    本文研究結(jié)果可以為與硅烷等離子體放電有關(guān)的薄膜沉積工藝或微重力條件下,塵埃顆粒的空間分布和輸運(yùn)特性研究等提供理論借鑒依據(jù).可通過(guò)適當(dāng)調(diào)整極板半徑或極板間距,或在極板邊緣處包裹介質(zhì)層等辦法,改變塵埃顆粒密度空間分布,例如在沉積薄膜工藝中可以避免在極板邊緣處形成塵埃顆粒聚集,有效避免黃粉(塵埃顆粒)掉落在基片上對(duì)薄膜造成的損傷.

    猜你喜歡
    腔室電場(chǎng)力渦旋
    急冷增濕塔以及含硫廢棄物處理系統(tǒng)
    能源化工(2022年1期)2023-01-14 05:59:21
    基于PM算法的渦旋電磁波引信超分辨測(cè)向方法
    類橢圓型采油螺桿泵舉升性能分析*
    壓電傳感器
    傳感器世界(2019年3期)2019-02-17 13:07:26
    光渦旋方程解的存在性研究
    “求解電場(chǎng)力做功”全攻略
    例析計(jì)算電場(chǎng)力做工的方法
    例析帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
    變截面復(fù)雜渦旋型線的加工幾何與力學(xué)仿真
    應(yīng)該重視感生(渦旋)電場(chǎng)的方向性教學(xué)
    物理與工程(2013年6期)2013-03-11 16:06:19
    国产精品.久久久| av免费在线看不卡| 亚洲内射少妇av| 69人妻影院| 97精品久久久久久久久久精品| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美激情国产日韩精品一区| 成人黄色视频免费在线看| 97在线视频观看| 日本欧美国产在线视频| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲自偷自拍三级| 男插女下体视频免费在线播放| 99热这里只有精品一区| 精品少妇黑人巨大在线播放| av播播在线观看一区| 一级毛片电影观看| 久久久久性生活片| 日韩一区二区视频免费看| 精品熟女少妇av免费看| 最近最新中文字幕免费大全7| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品久久久久久久久免| 大香蕉久久网| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久久精品94久久精品| 国产视频内射| 不卡视频在线观看欧美| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产男女内射视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 黄色怎么调成土黄色| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级毛片我不卡| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲av一区综合| 日本爱情动作片www.在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国内精品宾馆在线| 少妇熟女欧美另类| 免费黄网站久久成人精品| 国产 一区 欧美 日韩| 久热这里只有精品99| 十八禁网站网址无遮挡 | 春色校园在线视频观看| 日韩一区二区三区影片| 成人亚洲精品av一区二区| 一级爰片在线观看| 国产老妇女一区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 我的女老师完整版在线观看| 一本一本综合久久| 国产色婷婷99| 久久热精品热| 少妇的逼好多水| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲,欧美,日韩| 黄片无遮挡物在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 赤兔流量卡办理| 日韩成人伦理影院| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 内地一区二区视频在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美高清性xxxxhd video| 成人欧美大片| 精品酒店卫生间| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日本午夜av视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产综合精华液| 大香蕉97超碰在线| 如何舔出高潮| 精品人妻一区二区三区麻豆| 赤兔流量卡办理| 国产老妇女一区| 久久99蜜桃精品久久| av播播在线观看一区| 色吧在线观看| 大片免费播放器 马上看| 国产69精品久久久久777片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| h日本视频在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲国产日韩一区二区| 黄片wwwwww| 卡戴珊不雅视频在线播放| 伊人久久国产一区二区| 黄色一级大片看看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产毛片在线视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 青春草亚洲视频在线观看| 性色av一级| 亚洲性久久影院| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女被艹到高潮喷水动态| 我的老师免费观看完整版| 精品久久久久久久久av| 免费看av在线观看网站| 色网站视频免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 国产精品成人在线| 日韩欧美精品免费久久| 99久久精品一区二区三区| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 丝瓜视频免费看黄片| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 免费电影在线观看免费观看| 国产乱来视频区| 久久久久久久久久成人| 日韩三级伦理在线观看| 青春草国产在线视频| 日韩国内少妇激情av| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩亚洲欧美综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 成年版毛片免费区| www.色视频.com| 老司机影院成人| 午夜视频国产福利| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产成人aa在线观看| 在线播放无遮挡| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲四区av| 免费看不卡的av| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 最近手机中文字幕大全| 欧美日本视频| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 久久久精品免费免费高清| 国产 一区精品| av在线播放精品| 韩国高清视频一区二区三区| 又爽又黄无遮挡网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲精品一二三| 日本色播在线视频| 九色成人免费人妻av| 成年人午夜在线观看视频| 18禁动态无遮挡网站| 一级毛片aaaaaa免费看小| 内射极品少妇av片p| 国产又色又爽无遮挡免| 99久久九九国产精品国产免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费观看a级毛片全部| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品色激情综合| 国产高清有码在线观看视频| 午夜福利视频1000在线观看| 香蕉精品网在线| 免费看日本二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| av线在线观看网站| 内射极品少妇av片p| 看黄色毛片网站| 99视频精品全部免费 在线| 久久久午夜欧美精品| 国产一区二区在线观看日韩| eeuss影院久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一本色道久久久久久精品综合| www.色视频.com| 久久久精品欧美日韩精品| 国内精品宾馆在线| 99热这里只有是精品50| 国产成人精品一,二区| 欧美高清成人免费视频www| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲自拍偷在线| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日韩视频在线欧美| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美日本视频| 成人欧美大片| 91狼人影院| 日韩成人伦理影院| 成人午夜精彩视频在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 老司机影院毛片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产黄频视频在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲av福利一区| 亚洲av成人精品一二三区| 精品久久久久久久久av| eeuss影院久久| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国精品久久久久久国模美| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产视频首页在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 中国国产av一级| 老司机影院成人| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲国产精品成人综合色| 国产亚洲一区二区精品| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 能在线免费看毛片的网站| 成人亚洲精品av一区二区| 国产成人一区二区在线| 老司机影院毛片| 大片电影免费在线观看免费| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品三级大全| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费观看a级毛片全部| 亚洲国产色片| 国产有黄有色有爽视频| 久久99热这里只频精品6学生| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲精品456在线播放app| 永久免费av网站大全| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费少妇av软件| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产美女午夜福利| 全区人妻精品视频| 在线观看国产h片| videos熟女内射| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一区二区三区免费毛片| 18+在线观看网站| 97超视频在线观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 中文天堂在线官网| 欧美成人一区二区免费高清观看| www.av在线官网国产| 成人特级av手机在线观看| 伊人久久国产一区二区| 国产 一区精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产精品一区www在线观看| 成年版毛片免费区| av国产精品久久久久影院| 欧美潮喷喷水| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 欧美bdsm另类| 欧美3d第一页| 神马国产精品三级电影在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中文字幕免费在线视频6| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 国精品久久久久久国模美| 成人亚洲精品av一区二区| 老司机影院毛片| 亚洲国产欧美在线一区| 少妇 在线观看| 国产伦在线观看视频一区| av国产免费在线观看| 一区二区三区免费毛片| 欧美一级a爱片免费观看看| freevideosex欧美| 色视频在线一区二区三区| 成人亚洲精品av一区二区| 大陆偷拍与自拍| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美人与善性xxx| 超碰97精品在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 女人久久www免费人成看片| 精品久久久久久电影网| 毛片女人毛片| 久久久精品免费免费高清| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产乱来视频区| 成年版毛片免费区| 一级片'在线观看视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲经典国产精华液单| av又黄又爽大尺度在线免费看| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 日日啪夜夜撸| 91久久精品国产一区二区成人| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲在线观看片| 色网站视频免费| 少妇丰满av| 禁无遮挡网站| 国产欧美日韩精品一区二区| xxx大片免费视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 成人免费观看视频高清| 99久久中文字幕三级久久日本| 丝袜脚勾引网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲国产欧美人成| 亚洲人成网站高清观看| 中国三级夫妇交换| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日本黄色片子视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 人妻系列 视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 五月天丁香电影| 精品熟女少妇av免费看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩欧美 国产精品| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产高清不卡午夜福利| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 国模一区二区三区四区视频| 大陆偷拍与自拍| 欧美成人a在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 人妻一区二区av| 97在线视频观看| 在线观看人妻少妇| 精品午夜福利在线看| 国产高清三级在线| 午夜激情久久久久久久| 中文在线观看免费www的网站| 少妇人妻久久综合中文| 最近最新中文字幕大全电影3| 中文欧美无线码| 久久久久网色| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日韩人妻高清精品专区| 男女国产视频网站| 99热这里只有是精品50| 日日啪夜夜撸| 丰满少妇做爰视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品视频人人做人人爽| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品精品国产色婷婷| 观看免费一级毛片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 在现免费观看毛片| 久久久久国产网址| 一级a做视频免费观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 男人舔奶头视频| 精品久久久久久久末码| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲精品乱久久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 在线观看av片永久免费下载| 一二三四中文在线观看免费高清| 赤兔流量卡办理| 丰满人妻一区二区三区视频av| 秋霞在线观看毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久久精品94久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| av国产精品久久久久影院| 欧美激情久久久久久爽电影| 一区二区三区免费毛片| 永久网站在线| 午夜激情福利司机影院| 精品人妻视频免费看| 三级国产精品片| 91aial.com中文字幕在线观看| 嫩草影院新地址| 亚洲,欧美,日韩| 国产黄片视频在线免费观看| 18+在线观看网站| 在线观看三级黄色| 久热久热在线精品观看| 色网站视频免费| 观看美女的网站| 国产v大片淫在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中文资源天堂在线| 97在线视频观看| 中文字幕制服av| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久国产一区二区| 国产精品伦人一区二区| 国产精品一区二区性色av| 在线观看免费高清a一片| 18+在线观看网站| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 中文字幕制服av| 久久99精品国语久久久| 午夜老司机福利剧场| 国产精品99久久久久久久久| 美女主播在线视频| 精品人妻熟女av久视频| 欧美最新免费一区二区三区| 一级毛片电影观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 精品午夜福利在线看| 直男gayav资源| 婷婷色麻豆天堂久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品国产露脸久久av麻豆| av国产精品久久久久影院| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲怡红院男人天堂| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品熟女少妇av免费看| 欧美性感艳星| 亚洲在线观看片| 99久久精品热视频| 联通29元200g的流量卡| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 色5月婷婷丁香| 免费观看性生交大片5| .国产精品久久| 日本欧美国产在线视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影 | 简卡轻食公司| 国产真实伦视频高清在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 毛片一级片免费看久久久久| 一级二级三级毛片免费看| 直男gayav资源| 亚洲在久久综合| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产成人a区在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产男女内射视频| 成人综合一区亚洲| 成人毛片a级毛片在线播放| xxx大片免费视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久人人爽人人爽人人片va| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产成人福利小说| 久久这里有精品视频免费| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲伊人久久精品综合| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲av中文av极速乱| 在线免费十八禁| 中文字幕av成人在线电影| 水蜜桃什么品种好| 精品国产露脸久久av麻豆| 性色avwww在线观看| 国产毛片a区久久久久| 久久久久久久精品精品| 久久久久国产网址| 久久6这里有精品| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品女同一区二区软件| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲在线观看片| 亚洲精品色激情综合| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av成人精品一二三区| 九九爱精品视频在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 热re99久久精品国产66热6| av播播在线观看一区| 久久久久性生活片| 免费看a级黄色片| 少妇熟女欧美另类| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩一区二区三区影片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 99热6这里只有精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 韩国av在线不卡| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 热99国产精品久久久久久7| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产亚洲精品久久久com| 国产午夜福利久久久久久| 五月天丁香电影| 在线看a的网站| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人毛片60女人毛片免费| 99久久精品国产国产毛片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | av国产精品久久久久影院| 亚洲欧美日韩东京热| 一二三四中文在线观看免费高清| 日本熟妇午夜| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品.久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产黄片美女视频| 丰满少妇做爰视频| 欧美日韩综合久久久久久| 春色校园在线视频观看| 全区人妻精品视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国内精品美女久久久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 我的老师免费观看完整版| 乱系列少妇在线播放| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲成人久久爱视频| 久久精品人妻少妇| 韩国av在线不卡| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产高清三级在线| 最近中文字幕高清免费大全6| 身体一侧抽搐| 香蕉精品网在线| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲国产日韩一区二区| 午夜爱爱视频在线播放| 91aial.com中文字幕在线观看| 99热这里只有是精品50| 最近中文字幕高清免费大全6| 两个人的视频大全免费| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美另类一区| 大陆偷拍与自拍| 色视频www国产| 免费电影在线观看免费观看| 搞女人的毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 又大又黄又爽视频免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 97热精品久久久久久| 日本与韩国留学比较| 国产成人a区在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩欧美 国产精品| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产亚洲最大av| 老司机影院毛片| 久久精品久久久久久久性| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲国产日韩一区二区| 水蜜桃什么品种好| 久久久久久久久大av| 国产精品99久久久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 精品国产乱码久久久久久小说| 少妇的逼水好多| 97热精品久久久久久| 中文欧美无线码| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美成人a在线观看| 一区二区三区精品91| 国产色爽女视频免费观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品人妻偷拍中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 日本爱情动作片www.在线观看| 午夜福利高清视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品女同一区二区软件| av在线蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 免费大片18禁| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精品aⅴ在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产91av在线免费观看| 国产精品精品国产色婷婷| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品精品国产色婷婷| 成人毛片60女人毛片免费| 国产在线一区二区三区精| 午夜免费鲁丝| av网站免费在线观看视频| 涩涩av久久男人的天堂| av在线播放精品| 国产精品国产三级专区第一集| 免费少妇av软件| 久久午夜福利片| av播播在线观看一区| 秋霞伦理黄片| 能在线免费看毛片的网站| 日韩中字成人| 男人添女人高潮全过程视频|