粉体の表面改質とは?ALD・スパッタリングなど成膜の主な手法と選び方を解説
粉体材料に新しい機能を持たせたいとき、鍵を握るのが「表面改質」です。 電池材料や触媒、セラミックス、化粧品原料など、さまざまな分野で粉体の性能を底上げする技術として注目されていますが、「表面改質」と「成膜」という言葉の整理がつかず、自分の研究テーマにどの手法が向いているのか判断しかね
粉体材料に新しい機能を持たせたいとき、鍵を握るのが「表面改質」です。 電池材料や触媒、セラミックス、化粧品原料など、さまざまな分野で粉体の性能を底上げする技術として注目されていますが、「表面改質」と「成膜」という言葉の整理がつかず、自分の研究テーマにどの手法が向いているのか判断しかね
磁性材料と聞くと、専門的で少し縁遠い言葉に感じるかもしれません。 しかし実際には、EVモーターやスピーカーから、ハードディスクやMRI検査まで、私たちの生活を陰で支えている身近な材料です。 本記事では、磁性材料の基礎知識から硬磁性・軟磁性・半硬磁性という3つの分類、研究開発・製
私たちが毎日手にするスマートフォンやタブレットの画面には、目に見えないほど薄い「透明なのに電気を通す膜」が使われています。この膜を作る技術がITO成膜です。 ITO成膜はディスプレイやタッチパネル、太陽電池、防曇ヒーターなど幅広い製品を支える基盤技術ですが、成膜方法が複数あり、それぞ
しかし、大型装置を置くスペースがない。サンプルに本当に成膜できるか分からない。来期予算や科研費申請に向けて、まずは装置構成や概算を知りたい。 大学・公的研究機関の研究室や、企業のR&D部門では、このようなお悩みを持つ方も少なくありません。 ALDは、原子層レベルで薄膜を
半導体製造はますます精密さが求められ、ほんのわずかな塵や水分が歩留まりを左右する繊細な工程です。 その「高精度」な工程を実現するためにあるのが、真空チャンバーです。 薄膜形成、エッチング、露光など、主要な半導体プロセスの多くは「真空環境がなければ成り立たない」と言われるほど、真
真空蒸着(Vacuum Deposition)は、現代のエレクトロニクス、光学部品、装飾品の製造において、非常に重要な薄膜形成技術の一つです。 材料を加熱・蒸発させ、その分子や原子を基板(ターゲットとなる部品)に付着させて薄膜を作ります。 この技術を支える真空蒸着装置は、どのよ
ダイヤモンドと半導体。 一見すると、まったく関係のなさそうな組み合わせです。 実は両者に共通するものがあります。それは、「単結晶」という化学構造です。 想像してみてください。レゴブロックを積み上げて、大きな建物を作るとき、ブロックを規則正しく並べますよね。これと同じように
前回の記事で、「SPS焼結の応用事例について」として7つの分類を紹介させていただきました。 今回は、その中から「従来焼結法との比較・改善」について、より具体的な内容をお伝えします。 従来焼結法との比較・改善 急速昇温、ON/OFFパルス通電等の効果により、従来焼結法と
「スパッタリングターゲットの種類が知りたい」 「専門用語が多すぎてイメージがつきにくい」 スパッタ装置を使用し始めると上記のような疑問が沸きます。 そこで今回は、スパッタ装置の製造メーカーである菅製作所が、スパッタリングターゲットについて詳しく解説します。 ター
スマートフォンや半導体、各種電子機器など、私たちの身の回りにある多くのハイテク製品には「薄膜」が活用されています。 その薄膜を形成する技術の一つがスパッタ成膜です。 しかし、「スパッタリングという言葉は聞いたことがあるものの、仕組みまではよく分からない」という方も多いのではない
「酸化チタンってどんな化合物なの?」「何に使われているのかいまいちわからない」 上記のような疑問をよく耳にします。確かに、酸化チタンは他の化合物に比べ意識しないと目につかない化合物なため、詳しく知らない方が多いのが現状です。 そこで今回はチタニアとも呼ばれる酸化チタンについて解
酸化アルミニウムは授業などで学ぶことは多いものの、実際に社会で何に使われているかは知らない方も多い化合物です。 そこで今回は、酸化アルミニウムの性質と特徴について解説した後、イメージしやすいよう身近で使われているものも紹介します。 ひょっとすると、あなたのすぐ側にも酸化アルミニ
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