検索結果
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページ名と一致
- '''薄膜の成長機構'''(はくまくのせいちょうきこう)では材料表面における[[薄膜]]の[[エピタキシャル成長]]の様々な機構について述べる。現在、薄膜の成長機構は、フォルマー・ウェーバー成長、フランク・ファンデルメルヴェ成長、ストラ [[Category:薄膜]] …6キロバイト (392 語) - 2022年12月20日 (火) 05:32
ページ本文と一致
- '''薄膜の成長機構'''(はくまくのせいちょうきこう)では材料表面における[[薄膜]]の[[エピタキシャル成長]]の様々な機構について述べる。現在、薄膜の成長機構は、フォルマー・ウェーバー成長、フランク・ファンデルメルヴェ成長、ストラ [[Category:薄膜]] …6キロバイト (392 語) - 2022年12月20日 (火) 05:32
- 1キロバイト (135 語) - 2018年7月20日 (金) 16:30
- 2キロバイト (75 語) - 2023年11月10日 (金) 17:46
- フッ化イットリウム(III)は金属イットリウム、薄膜、ガラス、セラミックスの製造に使われる。 …2キロバイト (163 語) - 2020年5月10日 (日) 10:03
- 3キロバイト (164 語) - 2024年1月6日 (土) 02:15
- 9キロバイト (491 語) - 2025年2月24日 (月) 05:41
- '''薄膜干渉'''(はくまくかんしょう)は、[[薄膜]]の上下の[[界面|境界]]で反射された光波が互いに[[干渉 (物理学)|干渉]]し、特定の[[波長]]の[[反射|反射光]]を増強又は低減させる自然 光学において、[[薄膜]]はサブ[[ナノメートル]]から[[マイクロメートル]]の範囲の厚さを持つ物質の層である。光が膜の表面にあたると、上面で透過又は反射する。透過した光は …24キロバイト (902 語) - 2025年1月13日 (月) 12:38
- 3キロバイト (281 語) - 2022年10月7日 (金) 07:59
- 10キロバイト (191 語) - 2024年12月13日 (金) 14:20
- 11キロバイト (981 語) - 2020年5月10日 (日) 11:55
- 4キロバイト (127 語) - 2023年9月11日 (月) 09:50
- 12キロバイト (263 語) - 2023年11月20日 (月) 09:26
- 5キロバイト (148 語) - 2025年1月17日 (金) 12:42
- 5キロバイト (70 語) - 2022年12月2日 (金) 06:24
- 7キロバイト (659 語) - 2022年3月10日 (木) 10:28
- 6キロバイト (298 語) - 2020年1月25日 (土) 17:12
- 11キロバイト (645 語) - 2024年7月9日 (火) 13:38
- '''原子層堆積'''、または'''原子層堆積法'''(ALD:Atomic layer deposition)は気相の連続的な化学反応を利用した[[薄膜]]形成技術である。[[化学気相成長]](CVD: chemical vapor deposition)の1分類とされる。多くの場合、ALDは2種類のプ {{薄膜}} …26キロバイト (635 語) - 2024年1月13日 (土) 15:12
- 7キロバイト (283 語) - 2024年10月23日 (水) 11:57
- …]]、[[タンパク質]]といった分子の吸着を検出するために使用できる。技術的には、反射極小(吸収極大)の角度を測定することが一般的である。この角度は、薄膜(ナノメートル程の厚さ)吸着の間に0.1°単位で変化する。その他の場合では、吸収波長の変化を追う<ref>{{cite journal|title=A …19キロバイト (796 語) - 2022年9月22日 (木) 04:42