DLC薄膜的研究电子教案.ppt
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1、DLC薄膜的研究全 文 内 容一、绪论1.课题研究背景2.DLC薄膜的制备方法3.电化学沉积DLC膜的研究状况二、实验部分三、结果与讨论四、结论 22.DLC薄膜的制备方法及特点本课题主要是探索电化学沉积本课题主要是探索电化学沉积DLC薄薄膜的制备工艺及进行初步的性能表征膜的制备工艺及进行初步的性能表征63.电化学沉积DLC膜的研究状况自1992/1996年,Namba等人分别用乙醇/甲醇首次在硅片上制得碳膜以来,液相方法愈来愈受到人们的重视2001/江河清、2002/沈风雷、2005/闫兴斌、2007/陈刚等人都开展了相关研究,但该方法目前仍处于实验室研究阶段我们拟通过独特的恒压恒流电源平台
2、,以甲醇为碳源,在硅片上沉积取得相关创新性成果7二、实验部分81.实验内容 本论文主要是利用液相沉积法制备DLC薄膜,分别考察温度、电极距离、水的添加量以及沉积时间对薄膜的影响;并对所得的薄膜进行表征92.实验装置(实物/示意图)实验条件:恒压恒流电源实验条件:恒压恒流电源/甲醇碳源甲醇碳源/50水浴水浴103.表征方法主要是通过原子力显微镜(主要是通过原子力显微镜(AFM)对自制薄膜进行形貌和粘附力表征对自制薄膜进行形貌和粘附力表征11(1)形貌表征原理 原理:保持悬臂的形变量不变,针尖随样品表面的起伏上下移动,同时记录下针尖的上下运动轨迹,并转化成图片形式。检测器检测器AFM工作原理工作原
3、理12能达到能达到1nm的纵向分辨率(如:右图为同组刘文升用前的纵向分辨率(如:右图为同组刘文升用前驱体法制得的具微驱体法制得的具微/纳米凹坑织构的纳米凹坑织构的DLC薄膜,坑深约薄膜,坑深约1nm)13(2)粘附力(力曲线)表征原理左上左上:探针压下和:探针压下和上升过程中悬臂梁上升过程中悬臂梁弯曲状况示意图弯曲状况示意图右下右下:典型力曲线图:典型力曲线图粘附力粘附力粘附力粘附力14三、结果与讨论151.电极距离对电极负载电阻的影响通过调节电极间距离可调节加载电压或电流通过调节电极间距离可调节加载电压或电流162.温度对甲醇电阻的影响液体温度的升高不仅能显著影响成膜机理,且能显液体温度的升
4、高不仅能显著影响成膜机理,且能显著降低负载电阻、进而增大电流密度和提高镀膜速度著降低负载电阻、进而增大电流密度和提高镀膜速度173.水含量对电流密度和镀膜速度的影响微量水的加入不仅能显著增大电微量水的加入不仅能显著增大电流密度,且能有效增大镀膜速度流密度,且能有效增大镀膜速度184.电流密度和沉积时间的变化关系镀膜初期电流的增大可能与复杂的竞争性成膜机理有关镀膜初期电流的增大可能与复杂的竞争性成膜机理有关之后的下降主要是由于薄膜厚度的增加而引起电阻的升高之后的下降主要是由于薄膜厚度的增加而引起电阻的升高195.镀膜前Si基体的表面形貌HF腐蚀后的硅片呈山丘状,典型山丘高度约腐蚀后的硅片呈山丘状
5、,典型山丘高度约10nm、直径约、直径约150nm,表面平均粗糙度约,表面平均粗糙度约1.6nm206.镀膜后(纯DLC)的表面形貌电化学沉积电化学沉积DLC薄膜为颗粒状平整表面,最大颗粒高薄膜为颗粒状平整表面,最大颗粒高度约度约90nm、直径约、直径约180nm,表面平均粗糙度约,表面平均粗糙度约12.3nm217.掺杂F后薄膜的表面形貌含氟含氟DLC薄膜则表现为在小颗粒状平整表面散布着较大的薄膜则表现为在小颗粒状平整表面散布着较大的山包状结构,典型山包高度约山包状结构,典型山包高度约500nm、直径约、直径约1000nm,表,表面平均粗糙度约面平均粗糙度约53nm,明显不同于纯甲醇电化学沉
6、积薄膜,明显不同于纯甲醇电化学沉积薄膜22镀膜前、后的形貌比较样品样品高度高度(nm)直径直径(nm)表面平均表面平均度度(nm)形状形状镀膜前镀膜前101501.6山丘状山丘状纯纯DLC9018012.3颗粒状平面颗粒状平面FDLC500100053小颗粒状平整小颗粒状平整表面散布着较表面散布着较大的山包状大的山包状238.镀膜前基体的粘附力(湿度60%10%)基体粘附力:基体粘附力:基体粘附力:基体粘附力:1.001.000.050.05nNnN249.纯碳DLC膜的粘附力DLCDLC膜粘附力:膜粘附力:膜粘附力:膜粘附力:0.110.04nN0.110.04nN2510.掺氟DLC膜的粘
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