现代高纯气体:制取、分析与安全使用作者:尹恩华 著出版时间:2015年内容简介 《现代高纯气体:制取、分析与安全使用》从高纯气体与集成电路等的关系说明气体纯度的重要性。集成电路的制造包括成膜、刻蚀、掺杂和注入、平衡及清洗等,各流程无不需要各种高纯气体。高纯气体的制取是《现代高纯气体:制取、分析与安全使用》的核心。《现代高纯气体:制取、分析与安全使用》介绍国内外最新文献,包括:吸附、精馏、离子液体、贮氢材料、钯扩散、熔体合金、膜分离、吸杂剂、多级离心和制备色谱等新技术。除了气相色谱是高纯气体分析的主体外,《现代高纯气体:制取、分析与安全使用》介绍最新光谱、质谱和纳米技术在高纯气体中杂质分析的应用。考虑高纯气体绝大部分都是易燃易爆和剧毒气体,使用的安全措施尤为重要,故《现代高纯气体:制取、分析与安全使用》还介绍了容器、介质、传感器和废气的节能减排等相关知识。目录前言第一章 高纯气体与电子学的关系第一节 高纯气的分类和应用一 引言二 根据半导体工艺用气的分类第二节 气体纯度对半导体器件(光伏 光纤)的影响一 高纯气体在半导体中的具体应用分类二 气体纯度和杂质及其表示方法三 气体中的杂质分类四 大规模集成电路对气体纯度的要求五 气体中杂质对半导体器件(光伏 光纤 电光源)的影响参考文献第二章 气体纯化第一节 吸附与吸附剂一 吸附分离二 吸附剂的物理性质三 吸附剂及其他纯化材料和性能四 气固表面吸附平衡五 吸附剂的具体应用六 分子筛的其他应用七 吸附树脂第二节 精馏一 蒸馏与精馏二 气液相平衡及计算三 相平衡常数及计算四 简单蒸馏五 精馏六 精馏塔第三节 其他纯化气体方法一 膜分离技术二 催化剂三 吸杂剂四 熔体合金五 钯合金扩散净化六 贮氢材料七 离子液体第四节 现代电子气体的制造和纯化一 新型的吸附(催化)剂二 周期表ⅠA族金属吸附剂(scavener)三 电子用特气的脱除痕量水四 超低发射(ultralowemision,ULE)碳五 终端低温纯化器六 各种电子气的纯化七 电化学制备砷烷气体八 三氟化氮萃取精馏纯化九 六氟化钨的合成和纯化十 六氟化钼的制备和纯化十一 六氟化硫的合成和纯化十二 氯气等卤化物气体纯化十三 金属烷基化合物的制备和纯化十四 三甲基硼的特点及纯化技术指标十五 多级离心分离技术应用于气体纯化十六 制备色谱第五节 混合气的配制和纯化一 常用集成电路混合气二 电光源用混合气三 激光混合气四 电子混合气的典型浓度和技术指标五 电子混合气配制精度六 混合气的纯化——-镍磷催化剂制备参考文献附录第三章 高纯气体分析第一节 气相色谱分析一 气相色谱法分析的对象二 气相色谱分析仪器简介和方法三 色谱术语和色谱峰四 色谱的基本理论五 色谱仪的构成六 气相色谱痕量分析第二节 痕量水 氧的分析一 痕量水分析二 痕量氧分析第三节 粒子分析一 引言二 微粒(金属杂质)对电子工业的重要性三 大气尘的粒度分布四 粒径五 测定方法第四节 现代高纯气体中痕量杂质分析一 CMS测定砷烷中杂质二 CICPMS锗烷中磷烷分析三 CC多维色谱技术四 浓缩(富集)法分析高纯气体中杂质实例五 分析仪器小型化六 其他的痕量气体分析仪器和分析方法参考文献第四章 压力容器——-气瓶第一节 气瓶一 定义二 气瓶的安全监督和管理三 按安全管理的需要分类四 气瓶命名规则五 气瓶标志第二节 气瓶附件一 气瓶阀二 气瓶压力泄放装置和回火防止器第三节 低温液体贮运设备及其附件一 引言二 低温液体的特性和应用第四节 气体安全和安全技术一 燃烧和火灾事故二 爆炸事故及防爆三 气体毒物第五节 现代气体贮存介质和容器一 引言二 离子液体三 氟金属骨架材料四 PP(polymerizedpolymeric)和POP(porousoranicpolymer)参考文献附录附图第五章 危险性气体的检测和节能减排第一节 气敏传感器一 引言二 常见气敏元件的分类三 质量传感器四 气敏传感器的应用五 基于新材料和MEMS的传感技术六 选择性的气敏传感器第二节 节能减排实例一 节能减排实例一二 节能减排实例二三 节能减排实例三四 节能减排实例四五 节能减排实例五六 节能减排实例六七 节能减排实例七参考文献附录附录1:常见电子气体国家标准(B/T) 行业标准(H)编号列表(部分)附录2:国外电子气体标准(部分)296附录3:常用气相色谱图 上一篇: 塑料制品与加工丛书:塑料异型材与加工 下一篇: 合成树脂加工工艺