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费声骞,又名声钱,斋号无寐楼,浙江镇海人,中国药理学家、书法家。
供职于上海市食品药品监督管理局科技情报研究所高级工程师,事医药研究、日文医药文献翻译。
书法少从任政学隶。后由任政引荐,师从沈尹默主修行楷书,为沈氏晚年入室弟子。行书承沈尹默一脉,深得三昧;兼取北宋黄山谷、清人王文治笔意,字迹遒丽秀逸。隶书专攻礼器、史晨、乙瑛、曹全诸汉碑,浑厚古朴,得汉人遗意。生前为中国书法家协会会员、上海中华书画协会副理事长、上海书法家协会理事、《写字》杂志编委等。
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金化合物是金元素与其他元素形成的化合物。金化合物中的化合价有−1、+1、+2、+3和+5价,其中以+1和+3价最为常见。
金和氯气在200 °C反应可以得到三氯化金,它在固相和气相是以氯桥连接的Au2Cl6二聚体。它加热可以分解为氯化亚金和氯气,氯化亚金在室温不稳定,在水中容易歧化为金和氯化金。溴化金的化学性质和氯化金十分相似。碘化金不稳定,易转化为碘化亚金。
相比简单无机物,金更容易形成配位化合物。一价金的配合物相比其简单离子在水溶液中稳定,AuI配合物的配位数以2最为常见,此外还有四配位的亚金化合物。AuIII配合物的配位数以4最常见,此外还有五、六配位的化合物。氯金酸(HAuCl4)是三价金的配合物之一,可由三氯化金溶于盐酸得到,或金直接和王水反应制备。它和碱金属氢氧化物或碳酸盐反应,可以得到氢氧化金。
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对于0 16cm-3左右,先镀Ti接触硅再镀上Ag形成欧姆接触。连同使用其它的反应金属,铝接触通过消耗天然氧化物中的氧来形成。硅化物很大程度上取代了铝(Al)部分因为高折射材料不太倾向于扩散到不希望的地带,特别是在随后的高温处理过程中。
复合半导体接触的形成可以理解比硅接触更为复杂。比如说,砷化镓(GaAs)表面倾向于丢失砷而且这种砷丢失的趋势可以通过沉积金属而被可观的放大。另外,砷的易挥发性限制了沉积后退火时砷化镓器件的承受度。砷化镓及其他复合半导体的一种解决办法是沉积低禁带合金接触层与高掺杂层相对。例如,砷化镓自己比砷化铝镓(AlGaAs)有更小的禁带带宽 所以一层靠近它表面的砷化镓层能促进欧姆行为。总之相比之下,III-V和II-VI半导体欧姆接触技术比硅欧姆接触技术发展较缓。
透明或半透明接触对于主动矩阵液晶显示器LCD、光电器件诸如激光二极管(LD)、发光二极管(LED)及光电管是必要的。最流行的选择是氧化铟锡(ITO),一种通过在氧气环境下溅射铟-锡(In-Sn)靶形成的金属。
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