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发明专利

2023-05-17

[发明公布] 一种形成硅锗外延层的方法

摘要:本发明涉及半导体技术领域,提出了一种形成硅锗外延层的方法,包括以下步骤:S1、将衬底清洗,吹干后,溅射过渡层,得到覆有过渡层衬底;S2、将所述过渡层衬底首先在700~800℃下进行第一选择性外延成长工艺,在450~500℃下进行第二选择性外延成长工艺,最后在150~200℃下进行第三选择性外延成长工艺;所述S1中过渡层的材料由石墨和/或碳纳米管组成。通过上述技术方案,解决了现有技术中的硅基衬底上外延生长的硅锗材料质量差、均匀度低问题。



[发明授权]一种耐热性生物基降解复合材料及其制备方法

摘要:本发明涉及环保降解材料技术领域,且公开了一种耐热性生物基降解复合材料及其制备方法,在纤维素骨架侧链引入刚性和耐热性的酰亚胺环和DOPO阻燃结构,再经过N,N‑羰基二咪唑活化后,与聚乳酸端位的羧基和芳羧基发生酯化交联反应,得到聚乳酸交联改性纤维素;最后与聚乳酸熔融共混和热压成型,得到耐热性生物基降解复合材料,纤维素经过聚乳酸接枝改性后,对聚乳酸起到更好的改性效果,并且聚乳酸交联改性纤维素含有刚性和耐热性的酰亚胺环和DOPO阻燃结构,提高了聚乳酸基生物降解材料的热分解温度和成炭性,降低了材料的燃烧总热释放量,表现出优异的耐热性和耐燃性。



[发明授权]一种生物质基增强聚乙烯醇复合材料及其制备方法

摘要:本发明涉及纤维素技术领域,且公开了一种生物质基增强聚乙烯醇复合材料及其制备方法,在戊二醛的交联作用下,纤维素骨架侧链引入了氨基与聚乙烯醇发生缩合交联反应,从而将纤维素和聚乙烯醇进行接枝交联,化学交联后的聚乙烯醇‑纤维素的生物质复合材料的结构稳定性更高,力学强度更好,形成的化学交联位点阻碍了聚乙烯醇的分子链运动,提高了材料的热分解温度和耐热性能,同时将咪唑盐抗菌基团交联接枝到聚乙烯醇中,赋予了材料优异的长效抗菌性能。