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然后开始有人交头接耳。
沈默能听到一些关键词:“750°C”
“90%覆盖率”
“真的假的”
“重复过了吗”
。
他没有停下来,继续翻页。
第三页是重复性数据——七次重复实验的结果统计表,平均值、标准差、置信区间,该有的都有。
第四页是机理分析——原子力显微镜图像显示氧化铝衬底表面的台阶边缘诱导成核,结合XRD和XPS数据,初步解释了缺陷工程的微观机制。
第五页是下一步计划——脉冲偏压PECVD方案,目标是将生长温度降至600°C以下。
第六页——结论。
沈默讲完最后一句,退到一边,等着提问。
会议室里沉默了三秒。
然后陈院士开口了,声音不大,但全场安静得只能听到他的声音:
“小沈,你过来。”
沈默走过去,站在陈院士面前。
陈院士抬头看着他,那双清亮的眼睛在距离不到一米的地方,带着一种让沈默说不出的压迫感——不是什么威压,而是一个在学术战场上厮杀了五十年的老兵对后辈的审视。
“你这些数据,都是你这一个礼拜做出来的?”
“是的。”
“你是硕士三年级?”
“是。”
陈院士沉默了几秒,然后点了点头。
“好。”
他转头看向周教授,“老周,你这个学生,不错。”
周教授笑着点头。
陈院士又看向沈默:“小沈,我问你三个问题。”
“您问。”
“第一,750°C的数据,你重复了多少次?”
“七次,六次成功,一次失败。
失败原因是衬底污染。”
“第二,750°C再往下降,你凭什么觉得PECVD行?”
沈默把PPT翻回第五页:“脉冲偏压方案。
传统PECVD的问题是连续等离子体轰击破坏晶格,我们改用纳秒级脉冲,在碳原子到达衬底的瞬间产生等离子体辅助裂解,然后马上关掉。
这样既能降低碳源裂解温度,又能避免过度轰击。”
“理论基础呢?”
“我查了PECVD、ICP-CVD、远程等离子体三个方向大约四十篇文献,目前没有人试过纳秒脉冲偏压的方案。
但等离子体物理的基本原理支持这个方向——脉冲占空比控制在5%以下,离子轰击能量可以降低一个数量级。”
陈院士听完,没有点评,继续问第三个问题:
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