通过双相浸涂获得的TiO2薄膜:对表面粗度的影响和对异构结构的应用
Luiz Felipe Kaezmarek Pedrini1, Natália Carli de Oliveira1,2, Luis Vicente de Andrade Scalvi1
1School of Sciences, Lab of Electro-Optical Characterization of Materials, Department Physics and POSMAT, São Paulo State University (Unesp), Bauru, São Paulo 17033-360, Brazil.
ACS omega
|March 2, 2026
概括
一种新的双相浸层涂层方法使用浮动流体层来控制二氧化 (TiO2) 薄膜沉积. 这种技术提高了薄膜的均性,减少了粗性,提高了光电子和传感器的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 流体动力学 流体动力学
背景情况:
- 薄膜沉积对于先进材料至关重要.
- 控制片形态和粗度仍然是一个挑战.
- 浸涂是一种广泛使用的沉积技术.
研究的目的:
- 为TiO2薄膜引入一项创新的双相浸涂工艺.
- 研究浮动相对沉积动态和薄膜形态学的影响.
- 探索这种方法在创造TiO2/SnO2异构结构中的应用.
主要方法:
- 开发了一种双相浸涂工艺,使用异质流体系统与不可混合的浮相.
- 采用基于纳维埃-斯托克斯方程的数值模拟来建模流体行为.
- 制造了TiO2/SnO2异构结构,并通过电气测量来描述它们的特性.
主要成果:
- 控制浮相高度 (ΔH) 减少了聚合物大小并改变了流量.
- 增加的ΔH导致沉积区域变薄,表面粗度降低,膜均性提高.
- 具有更厚浮相的TiO2/SnO2异构结构表现出更好的均性和更低的粗度.
结论:
- 双相浸层涂层方法提供了一种新的分层机制,以提高薄膜质量.
- 浮相高度是调整薄膜特性,如光滑性和均性的关键参数.
- 这种技术对光电子,传感器和涂料的先进材料处理具有前途.


