[发明专利]一种包覆纳米颗粒的原子层沉积装置及其方法在审

专利信息
申请号: 201510946119.2 申请日: 2015-12-17
公开(公告)号: CN105369221A 公开(公告)日: 2016-03-02
发明(设计)人: 陈蓉;竹鹏辉;段晨龙;巴伟明;单斌;文艳伟 申请(专利权)人: 华中科技大学
主分类号: C23C16/455 分类号: C23C16/455;C23C16/458
代理公司: 武汉东喻专利代理事务所(普通合伙) 42224 代理人: 李佑宏
地址: 430074 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 纳米 颗粒 原子 沉积 装置 及其 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于原子层沉积技术领域,更具体地,涉及一种包覆纳米颗粒的原子层沉积装置及其方法。

背景技术

物质在微观层面具有一系列优异的化学和物理性质,但同时,也表现出容易团聚、被氧化和性质不稳定等缺点。给纳米颗粒表面包覆保护膜,克服了上述缺点,还可以作为新的性能优良的复合材料。

目前粉体颗粒的包覆方法主要有固相法、液相法和气相法。原子层沉积技术,作为一种特殊的化学气相沉积技术,与其他沉积技术相比具有优良的均匀一致性和可控性。原子层沉积技术是利用粉体表面的自限制化学吸附反应,生长出一层非常均匀的纳米级厚度的薄膜,通过控制循环次数来精确控制包覆的厚度。

常规的原子层沉积方法可以直接运用在基片表面,能够得到很好的包覆效果,但是,对于具有非常大的比表面积的纳米颗粒,颗粒的团聚现象非常严重,直接损害了颗粒表面的包覆率和均匀性,限制了纳米颗粒在工业上的进一步利用。

发明内容

针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明的目的在于提供一种包覆纳米颗粒的原子层沉积装置及其方法,其中通过对该装置中关键组件的夹持器结构及其设置方式、纳米颗粒基底的操控方法等进行改进,与现有技术相比能够有效克服团聚现象,提高包覆率和均匀性,提高粉体表面包覆的效率。

为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提供了一种包覆纳米颗粒的原子层沉积装置,其特征在于,包括电机(2)、反应腔、夹持器(5)和输气管路,其中:

所述电机(2)与所述夹持器(5)相连,用于带动所述夹持器(5)旋转;

所述夹持器(5)位于所述反应腔内部,用于承载纳米颗粒;

所述输气管路用于向所述反应腔中输入反应气体或载气;

所述反应腔周围设置有加热装置,使得所述反应气体与所述纳米颗粒反应从而在所述纳米颗粒上沉积包覆原子层;该反应腔还与真空泵(7)相连,所述真空泵(7)用于对所述反应腔抽真空。

作为本发明的进一步优选,所述夹持器(5)为中心对称结构,其中心对称轴线平行于竖直方向,包括呈圆锥形的上部和呈圆筒形下部,所述夹持器(5)的上部圆锥形表面与所述夹持器(5)中心对称轴线之间的夹角为5°~10°。

作为本发明的进一步优选,所述夹持器(5)的内表面与所述纳米颗粒之间的摩擦系数为1.6。

作为本发明的进一步优选,所述夹持器(5)的底部还设置有气流分布板(13)。

作为本发明的进一步优选,所述夹持器(5)的顶部设置有滤芯(12),用于防止所述纳米颗粒从所述夹持器(5)顶部渗漏。

作为本发明的进一步优选,所述夹持器(5)与所述电机(2)通过磁流体密封装置(4)相连。

作为本发明的进一步优选,所述反应气体或载气从所述反应腔的下部通入。

按照本发明的另一方面,本发明提供了一种利用上述包覆纳米颗粒的原子层沉积装置的包覆纳米颗粒的原子层沉积方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将纳米颗粒放入夹持器内部,然后打开真空泵,对反应腔抽真空;接着,对反应腔进行加热,然后利用输气管路向所述反应腔中通入载气;

(2)运行电机使所述夹持器旋转,接着,利用输气管路向所述反应腔中通入反应气体进行原子层沉积;

(3)使所述夹持器停止旋转,并对反应腔冷却降温,得到包覆纳米颗粒的原子层。

作为本发明的进一步优选,所述步骤(2)中的反应气体为多种,是在一种反应气体进行原子层沉积反应后,接着向所述反应腔中通入载气,然后再向所述反应腔中通入另一种反应气体进行原子层沉积反应。

作为本发明的进一步优选,所述步骤(2)中反应气体的流速为0.5cm/s~50cm/s;夹持器旋转的转速不超过100r/min。

通过本发明所构思的以上技术方案,与现有技术相比,由于对纳米颗粒表面包覆的原子层沉积装置及其方法进行改进,能够取得以下有益效果:

1.本发明通过设置粉体夹持器,利用该夹持器的旋转运动使位于夹持器内的纳米颗粒基底在沉积过程中能够由于夹持器的旋转运动产生额外的超重力,克服微观粒子的团聚干扰,使原子层的沉积更为均匀。本发明中的夹持器既用于承载纳米颗粒,也可以通入反应气体或载气,夹持器上下两端可以由致密的滤网进行封装(如夹持器的顶部设置有滤芯),能够防止纳米颗粒被抽离夹持器,当纳米颗粒粉体到达最顶部时将会由于重力原因在中心区域落下。

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