现代电镀技术已经高度先进化,在工业部门取得了广泛的应用。从传统的表面装饰,到
微电子工业上制备高功能材料或微观结构体,迅猛的发展进程体现了电镀技术成为现代前沿技术之一的巨大潜在性。
然而,电镀技术的持续发展一直受薄弱的
基础理论所制约,制备所需性能的镀层往往不得不依赖于尝试法。尽管业以付出无数的努力,至今尚未能建立一个能被普遍接受的、与镀层制备技术与控制相协调的理论。
本书介绍一个与传统电镀理论截然不同的镀层微观结构控制原理新概念,并以大量实验结果来支持该理论的可靠性,最后给出所收集的大量电镀金属和合金的实验数据,特别强调微观结构。
本书提供的数据库特点,在于所选用的多数槽液体系简单,不含
添加剂。此外,衬底采用
非晶态材料,消除衬底结构效应,还采用单晶衬底,以便研究外延生长现象。
纳米技术的基本概念:纳米是一种长度单位,一纳米为百万分之一毫米(即10^-6毫米),为一米的十亿分之一(10^-9米),略等于4 至5 个原子排列起来的长度。它正好处于原子、分子为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带,被称为纳米世界,也是物理、化学、材料、科学、生命科学以及信息科学发展的新领地。国际上把物质的粒径在100 纳米以下的微小结构称为
纳米结构,这类材料称为纳米材料。纳米材料中包含了若干个原子、分子, 使得人们可以在原子层面上进行材料和器件的设计和制备。在这种水平上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术。而现在电镀大多是传统方法, 随着市场对电镀镀层质量和各种特性要求的提高,科益纳米电镀也就成为未来电镀发展方向。