脉冲调制射频容性耦合反应性气体放电的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11275038
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2901.等离子体基本过程与特性
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

By adopting the hybrid method of fluid/Monte-Carlo simulation, coupled with the aerosol dynamics model, a nonlinear self-consistent simulation model involving multi physics and chemistry discharge processes will be established, to investigate the plasma transport, chemical reaction, as well as the nanoparticle nucleation, rapid growth and coagulation processes, in pulse modulated radio frequency capacitively coupled plasmas in reactive mixture gases. Besides the electricity source parameters, reactor boundary condition, species ratio in the mixture gas, and the gas flow and temperature, we will emphasize our research attention on how the pulse parameters, such as the duty cycle, modulation frequency, and pulse profile, impose their subtle and important influences on the electric field, plasma density, electron temperature and electron energy distribution, for the purpose of complete understanding of the mechanism of plasma transport, chemical reaction and nanoparticle growth. Aiming at various reactive gases in microelectronics industry, we will try lots of modeling to optimize the pulse and reactor inputs, and hope to give indications on how to control important precursors for the growth of nanostructured materials and how the plasma operating conditions can be tuned to benefit the growth process. We will try to obtain helpful theoretical evidences and optimized parameter guidance in the plasma chemical vapor deposition and nanostructured materials industry, with the support of this foundation.
本项目针对脉冲调制射频容性耦合反应性气体放电过程,采用流体力学和蒙特卡罗混合模拟方法,结合气态动力学模型,建立反应腔室中多物理、化学过程的非线性自洽耦合模型,研究等离子体中电子、各种正负离子、中性粒子的输运过程和化学反应过程,以及纳米颗粒的成核、生长、凝聚过程等。除反应腔室的电源参数、结构特点、混合气体组分比例、气体流场和温度等因素外,本项目将重点研究脉冲调制参数,包括占空比、调制频率、脉冲波形等,对放电腔室电场分布、等离子体密度、电子温度、电子能量分布的微观调控机理,以期能够对等离子体输运过程、化学反应过程、纳米颗粒生长过程有深刻理解。针对各种反应性气体,希望通过大量计算机模拟,优化脉冲参数与放电腔室参数的关系,达到能有效调控等离子体中的物种成分、纳米颗粒生长过程的目的,为提高等离子体薄膜沉积、纳米材料生产工艺水平提供必要的理论指导和参数选择依据。

结项摘要

本项目自主开发了流体/MC耦合气态动力学模型,研究了脉冲调制电负性混合气体的射频容性耦合放电特性,包括电子能量分布、等离子体输运和均匀性、化学反应过程以及纳米颗粒生长等等。从我们对SiH₄/Ar的混合模拟可以看到,由于反应性气体放电中激发、电离过程的电子能量阈值较低,导致在脉冲开启阶段,放电中心呈复杂的多温分布,而鞘层附近遵从麦克斯韦分布。脉冲关闭以后,体区和鞘层附近电子能量都呈双温麦克斯韦分布,高能尾消失。通过我们二维混合模拟还能看到,脉冲调制等离子体可以有效改善等离子体的径向均匀性,在关闭电源期间的带电粒子扩散过程有效抵消了电源开启阶段边缘效应所导致的不均匀性问题。另外,在下电极处增加介质层可以有效地代替调节等离子体外界参数例如气压、间距获得较均匀的等离子体。关于纳米颗粒生长的研究结果可以看到,在等离子体区作用于纳米颗粒上的离子拖拽里某种程度上超过电场力作用,导致空洞产生。同时,由于计算条件所限,现在所采用的脉冲周期与纳米颗粒以及前驱物的时间尺度相比还不够长,脉冲调制对纳米颗粒生长大小作用还不显著。我们开发的混合模型以及模拟结果对等离子体化学气相沉积和纳米材料生产有参考价值。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(9)
专利数量(0)
Interaction of fast charges with a rough metal surface
快速电荷与粗糙金属表面的相互作用
  • DOI:
    10.1016/j.susc.2015.04.014
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Surface Science
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zhang, Ying-Ying;Miskovic, Z. L.;Song, Yuan-Hong;Wang, You-Nian
  • 通讯作者:
    Wang, You-Nian
Phase modulation in pulsed dual-frequency capacitively coupled plasmas
脉冲双频电容耦合等离子体中的相位调制
  • DOI:
    10.1063/1.4884225
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    J. Appl. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    De-Qi Wen;Annemie Bogaerts;You-Nian Wang
  • 通讯作者:
    You-Nian Wang
Plasmon excitation in metal slab by fast point charge: The role of additional boundary conditions in quantum hydrodynamic model
快速点电荷在金属板中的等离子体激元激发:量子流体动力学模型中附加边界条件的作用
  • DOI:
    10.1063/1.4900763
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Song, Yuan-Hong;Kang, Naijing;Miskovic, Z. L.;Wang, You-Nian
  • 通讯作者:
    Wang, You-Nian
Hybrid Simulation of Duty Cycle Influences on Pulse Modulated RF SiH4/Ar Discharge
占空比对脉冲调制射频 SiH4/Ar 放电影响的混合仿真
  • DOI:
    10.1088/1009-0630/18/4/11
  • 发表时间:
    2016-04
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Song Yuanhong;Zhao Shuxia;Dai Zhongling;Wang Younian
  • 通讯作者:
    Wang Younian

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其他文献

相位角对容性耦合电非对称放电特性的影响
  • DOI:
    10.7498/aps.67.20181400
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡艳婷;张钰如;宋远红;王友年
  • 通讯作者:
    王友年
基于等离子体射流的实验教学项目设计与实践
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    实验科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张莹莹;张家良;王奇;李婷;邱宇;宋远红
  • 通讯作者:
    宋远红
正柱区朗缪尔探针诊断教学实验设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    实验技术与管理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张莹莹;张家良;王晓娜;邱宇;宋远红
  • 通讯作者:
    宋远红

其他文献

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宋远红的其他基金

非对称射频容性耦合放电电子动力学及加热机理模拟研究和实验验证
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    210 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
容性耦合等离子体准原子层刻蚀/沉积的多尺度混合模拟研究
  • 批准号:
    11975067
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    65 万元
  • 项目类别:
    面上项目
裁剪波形电负性气体容性耦合放电机理的混合模拟和实验验证
  • 批准号:
    11675036
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    66.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
keV-MeV离子束与碳纳米管相互作用的理论研究
  • 批准号:
    10975028
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    32.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
双频容性耦合反应性等离子体中纳米尺度尘埃颗粒生长机制及输运过程的计算机模拟
  • 批准号:
    10775025
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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