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上海有色金属研究所 收藏

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研究主题:铜合金    硅    锆合金    钛    钽    

研究学科:电子信息类    电气类    机械类    轻工类    交通运输类    

被引量:108H指数:5WOS: 2 EI: 5 北大核心: 10 CSCD: 14

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208 条 记 录,以下是 1-10

世界硅材料发展动态
1
《上海有色金属》上海有色金属研究所 宋大有  出版年:2000
当前 ,世界硅材料市场的发展趋势主要表现为 :半导体行业新的一轮高速发展正在形成 ,大直径化稳步推进 ,但Φ2 0 0mm时代比预期的更长 ;外延片正成为市场的新宠 ;由于价格下降造成的业绩劣化已经得到缓解 ;多晶硅连年...
关键词:半导体 单晶硅 多晶硅
锆和锆合金化学分析标准方法的进展
2
《上海有色金属》上海有色金属研究所 刘翰晟  出版年:1997
本文评述了20多年来锆和锆合金化学分析标准方法的进展.对中、美、日等国的分析方法进行了比较,比较的内容:1.要求控制分析的合金成分与杂质元素的数量;2.各元素进行分析时所用的分析方法.并对下列问题进行了讨论;1.仪器分析...
关键词:锆合金 化学分析 标准方法  
世界硅材料工业发展概况
3
《上海有色金属》上海有色金属研究所 宋大有  出版年:1997
文中以详尽的数据和事实分析了近几年世界半导体硅材料工业的发展及未来趋势。指出:欧、美、日各国的硅材料工业近几年产量增加、效益看好,仍然是各国的投资热点,大直径化的发展速度非常快,估计1998年Φ200mm硅片的产量将达到...
关键词:半导体 单晶硅 多晶硅 大直径
轧辊接触应力的混合解法 ( EI收录)
4
《金属学报》上海冶金高等专科学校;上海有色金属研究所 瞿志豪 彭惠红  出版年:1992
本文将相似理论,光弹性方法,Hertz接触理论和数值计算方法结合起来,提出了对轧辊接触应力的一种混合解法,此法不仅可以得到合理的轴向接触压力分布规律,而且也可以得到接触区内的应力场三维解,应用该法对某轧机工作辊进行的接触...
关键词:轧辊 接触应力 相似理论  光弹性法
硅钼蓝-罗丹明B离子缔合络合物分光光度法测定纯钼中痕量硅
5
《上海有色金属》上海有色金属研究所 傅志伟  出版年:1997
硅钼蓝在高酸度下可与罗丹明B离子缔合络合发生高灵敏度的显色反应,用阿拉伯树胶作为稳定剂,络合物最大吸收波长在585nm处,摩尔吸光系数ε=1.8×105.在给定条件下,基体钼和大量硼酸对痕量硅的测定没有影响.本法可测定钼...
关键词:硅  硅钼蓝 离子缔合络合物  分光光度法
萃取光度法测定微量铋
6
《理化检验(化学分册)》上海有色金属研究所 傅志伟  出版年:1994
铜合金中铋作为杂质量存在(<0.002%),目前的测定方法,都经沉淀、萃取等富集分离.本文提出在 0.2mol·Lˉ1HBr存在下,用乙酸丁酯-三辛胺萃取分离后,在乙酸丁酯-正丁醇中用硫脲显色,直接在有机相中测定.合金中...
关键词:萃取光度法 铜合金
硅中氧行为研究的新进展
7
《上海有色金属》上海有色金属研究所 胡才雄 夏锦禄 张建宇  出版年:1995
本文根据硅片表层器件有源区中的缺陷对器件性能有着严重的影响,以及在制备器件时会引入的杂质和缺陷的事实,提出了使用内吸除技术来改进硅材料与器件的质量,并对与内吸除有关的因素,即硅中氧行为,如硅中氧施主、氧沉淀及其衍生缺陷、...
关键词:硅 氧行为  缺陷  氧施主  
铜合金中高含量锌的火焰原子吸收快速测定法
8
《上海有色金属》上海有色金属研究所 华玲娣  出版年:2003
选用锌的次灵敏线307 6nm,以空气 乙炔火焰原子吸收法测定铜合金中高含量锌,确定了仪器的最佳工作条件,试验了各种酸及酸度、共存离子及基体对锌的影响,以此拟定了简便、准确和快速的测定方法。样品实测的回收率为95 6%~...
关键词:铜合金 原子吸收法 空气/乙炔火焰  测定  
铜合金中钛的光度测定
9
《冶金分析》上海有色金属研究所 傅志伟  出版年:1995
铜合金中钛的光度测定傅志伟(上海有色金属研究所上海,200052)邻苯二酚紫(PV)是钛的较灵敏的显色剂 ̄[1],但由于其选择性差,未见应用于铜等合金中钛的测定。本文发现在OP存在下,以PV-CTMAB光度法测定钛,所有...
关键词:铜合金 分光光度法 测定  
钽及其合金的表面渗碳强化 ( EI收录)
10
《稀有金属》上海有色金属研究所;西安机械委203所 唐全红 庄祥麟 方金法 章育华  出版年:1991
本文阐明了用气体热分解方法对钽及其合金表面渗碳的化学热处理过程。渗碳后的试样用金相、显微硬度、离子探针、X射线衍射等方法进行了分析。初步探明,碳层厚度直接受渗涂温度、时间、渗剂气体混合比及炉压所控制,加热方式对渗层厚度也...
关键词:钽合金 表面渗碳 气体热分解法  
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