第1章薄膜技术基础优秀课件.ppt
《第1章薄膜技术基础优秀课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第1章薄膜技术基础优秀课件.ppt(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第1章薄膜技术基础第1页,本讲稿共33页主讲教师:张显主讲教师:张显E-mail:电子材料与元器件教研室第2页,本讲稿共33页绪论一、本课程主要内容:1薄膜制备的真空技术基础2薄膜的物理气相沉积蒸发法3薄膜的物理气相沉积溅射法及其它PVD法4薄膜的化学沉积5薄膜的生长过程和薄膜结构6薄膜材料的表征方法7薄膜材料及其应用第3页,本讲稿共33页二、要求1了解并掌握薄膜材料最基本的制备技术和表征方法,最基本的薄膜生长理论和几个典型的应用;2多思考,多想象,多实践;3有一定的作业任务;4考查:考试与读书报告三、参考书1 郑传涛,薄膜材料与薄膜技术,化学工业出版社,2004。2 顾培夫,薄膜技术,浙江大
2、学出版社,1990。3 杨邦朝、王文生,薄膜物理与技术,电子科技大学出版社,1994。4 王力衡、黄运添、郑海涛,薄膜技术,清华大学出版社,1991。第4页,本讲稿共33页下载课件:请登录下载课件:请登录 校园网教务系统,在其校园网教务系统,在其 中寻找中寻找该门课程该门课程读书报告:具体要求在教务系统的本门课程讨论读书报告:具体要求在教务系统的本门课程讨论中中第5页,本讲稿共33页第1章 薄膜制备的真空技术基础1.1 气体分子运动论的基本概念1.2 气体的流动状态和真空抽速1.3 真空的获得与真空泵简介1.4 真空的测量第6页,本讲稿共33页1、气体分子的运动速度及其分布、气体分子的运动速度
3、及其分布 气体分子运动论认为:气体分子运动论认为:气体的大量分子每时每刻都处于无规则的热运动之中,其平均速度取决于气体所具有的温度;同时,气体的大量分子每时每刻都处于无规则的热运动之中,其平均速度取决于气体所具有的温度;同时,在气体分子之间以及气体分子与容器壁之间,发生着不断的碰撞过程,这种碰撞过程的结果之一是使气在气体分子之间以及气体分子与容器壁之间,发生着不断的碰撞过程,这种碰撞过程的结果之一是使气体分子的速度服从一定的统计分布。气体分子的运动速度体分子的速度服从一定的统计分布。气体分子的运动速度服从麦克斯韦尔服从麦克斯韦尔-玻耳兹曼(玻耳兹曼(Maxwell-Boltzmann)分布:)
4、分布:(1-1)式中,式中,M为气体分子的相对原子质量,为气体分子的相对原子质量,T为热力学温度,为热力学温度,R为气体常数。气体分子运动速度的一为气体常数。气体分子运动速度的一维分量维分量i(i=x,y,z三个坐标分量方向三个坐标分量方向)均满足分布函数:均满足分布函数:(1-2)上式表明:气体分子的速度分布只取决于分子的相对原子质量上式表明:气体分子的速度分布只取决于分子的相对原子质量M与气体热力学温度与气体热力学温度T的比值。的比值。1.1 气体分子运动论的基本概念第7页,本讲稿共33页 根据式根据式1-1,还可以求出气体分子的平均运动速度:,还可以求出气体分子的平均运动速度:(1-3)
5、可见:温度越高、气体分子的相对原子质量越小,则分子的平均运动速度越大;不同种类气体可见:温度越高、气体分子的相对原子质量越小,则分子的平均运动速度越大;不同种类气体分子的平均运动速度也只与分子的平均运动速度也只与T/M的平方根成正比。的平方根成正比。在常温条件下,一般气体分子的运动速度是很高的。比如在在常温条件下,一般气体分子的运动速度是很高的。比如在T=300K时,空气分子的平时,空气分子的平均运动速度均运动速度a460m/s。同时由气体的速度分布函数还可以证明,每摩尔气体分子的动能等于(同时由气体的速度分布函数还可以证明,每摩尔气体分子的动能等于(3/2)RT,也只,也只与其热力学温度有关
6、。与其热力学温度有关。第8页,本讲稿共33页2、气体的压力和气体分子的平均自由程、气体的压力和气体分子的平均自由程(1)气体的压力 气体分子与容器壁的不断碰撞对外表现为气体具有一定的压力。气体分子与容器壁的不断碰撞对外表现为气体具有一定的压力。理想气体的压力理想气体的压力p与气体分子的动能,或者说是与气体的热力学温度成正比,用理想气体与气体分子的动能,或者说是与气体的热力学温度成正比,用理想气体状态方程式描述:状态方程式描述:(1-4)式中,式中,n单位体积内的分子数;单位体积内的分子数;NA为阿伏加德罗(为阿伏加德罗(Avogadro)常数;常数;n/NA即等于单位体积内气体即等于单位体积内
7、气体分子的摩尔数。分子的摩尔数。真空:宇宙空间所存在的真空:宇宙空间所存在的“自然真空自然真空”;利用真空泵抽取所得的;利用真空泵抽取所得的“人为真空人为真空”。绝对真空:完全没有气体的空间状态。绝对真空:完全没有气体的空间状态。一般意义上的一般意义上的“真空真空”并不是指并不是指“什么物质都不存在什么物质都不存在”。目前,即使用最先进的真空。目前,即使用最先进的真空制备手段所能达到的最高真空度下,每立方厘米体积中仍有几百个气体分子。因此,平常制备手段所能达到的最高真空度下,每立方厘米体积中仍有几百个气体分子。因此,平常所说的真空均指所说的真空均指“相对真空状态相对真空状态”。在真空技术中,常
8、用在真空技术中,常用“真空度真空度”习惯用语和习惯用语和“压强压强”物理量表示真空程度,通物理量表示真空程度,通常说成常说成“某空间的真空度为多大的压强某空间的真空度为多大的压强”。某空间的压强越低意味着真空度越高,反。某空间的压强越低意味着真空度越高,反之,压强高的空间则真空度低。之,压强高的空间则真空度低。第9页,本讲稿共33页 描述气体压强的单位很多,如下表:注:1托就是指在标准状态下,1毫米汞柱对单位面积上的压力。本书采用我国国家标准规定采用的Pa(或 MPa、Gpa)作为气体压力的基本单位。单位帕/Pa托/Torr毫巴/mba标准大气压1Pa17.510-3 1 10-2 9.87
9、10-6 1Torr133.311.3331.316 10-3 1mba1000.7519.87 10-4 1atm1.013 1057601.013 103 1第10页,本讲稿共33页(2)气体分子的平均自由程)气体分子的平均自由程 分子平均自由程:气体分子在两次碰撞的间隔时间里走过的平均距离。分子平均自由程:气体分子在两次碰撞的间隔时间里走过的平均距离。假设某种气体分子的假设某种气体分子的有效截面直径为有效截面直径为d,则该气体分子的平均自由程应该等于则该气体分子的平均自由程应该等于(1-5)因此,气体分子的平均自由程与单位体积内的气体分子数因此,气体分子的平均自由程与单位体积内的气体分子
10、数n成反比。在常温常压的条件下,成反比。在常温常压的条件下,气体分子的平均自由程是极短的。例如,在此条件下,空气分子的有效截面直径气体分子的平均自由程是极短的。例如,在此条件下,空气分子的有效截面直径d0.5nm,平均自由程平均自由程50nm。由平均自由程还可以求出气体分子的平均碰撞频率由平均自由程还可以求出气体分子的平均碰撞频率=a/。在常温常压的条件下,。在常温常压的条件下,每个气体分子每秒钟内要经历每个气体分子每秒钟内要经历1010次碰撞。次碰撞。由于气体分子的运动轨迹是一条在不断碰撞的同时不断改变方向的折线,因此,尽管它的平由于气体分子的运动轨迹是一条在不断碰撞的同时不断改变方向的折线
11、,因此,尽管它的平均运动速度很高,但是单位时间里,其定向运动的距离却较小。均运动速度很高,但是单位时间里,其定向运动的距离却较小。由于气体分子的平均自由程与单位体积内的气体分子数由于气体分子的平均自由程与单位体积内的气体分子数n成反比,而压强成反比,而压强p与与n成正比,成正比,因此自由程随气体压力的下降而增加。在真空度优于因此自由程随气体压力的下降而增加。在真空度优于0.1Pa时,气体分子间的碰撞几率时,气体分子间的碰撞几率已很小,主要是气体分子与容器壁之间的碰撞。分子平均自由程的概念在真空和薄膜已很小,主要是气体分子与容器壁之间的碰撞。分子平均自由程的概念在真空和薄膜技术中有着非常重要的作
12、用。在薄膜材料的制备过程中,薄膜的沉积主要是通过气体技术中有着非常重要的作用。在薄膜材料的制备过程中,薄膜的沉积主要是通过气体分子对衬底的碰撞过程来实现的。分子对衬底的碰撞过程来实现的。第11页,本讲稿共33页3、气体分子的通量、气体分子的通量 真空及薄膜技术中常碰到的另一个物理量,是气体分子对于单位面积表真空及薄膜技术中常碰到的另一个物理量,是气体分子对于单位面积表面的撞频率,即单位时间内单位面积表面受到气体分子碰撞的次数,称为气面的撞频率,即单位时间内单位面积表面受到气体分子碰撞的次数,称为气体分子的通量体分子的通量(1-6)在薄膜材料的制备过程中,薄膜的沉积主要是通过气体分子对于衬底的在
13、薄膜材料的制备过程中,薄膜的沉积主要是通过气体分子对于衬底的碰撞过程来实现的。此时,薄膜的沉积速度正比于气体分子的通量。碰撞过程来实现的。此时,薄膜的沉积速度正比于气体分子的通量。将式将式1-3和式和式1-4代入上式后,可以求出气体分子的通量代入上式后,可以求出气体分子的通量(1-7)即气体分子的通量与气体的压力呈正比,但与气体的热力学温度以及其相对即气体分子的通量与气体的压力呈正比,但与气体的热力学温度以及其相对原子质量的原子质量的1/2次方成反比。上式又称为克努森(次方成反比。上式又称为克努森(Knudsen)方程,它是真空)方程,它是真空和薄膜技术中最常用的方程式之一和薄膜技术中最常用的
14、方程式之一。第12页,本讲稿共33页 例:例:作为上式的一个应用,我们来计算一下在高真空环境中,作为上式的一个应用,我们来计算一下在高真空环境中,清洁表清洁表面被环境中的杂质气体分子污染所需要的时间。面被环境中的杂质气体分子污染所需要的时间。求解:求解:假设每一个向清洁表面运动过来的气体分子都是杂质,并均被表面所俘获。假设每一个向清洁表面运动过来的气体分子都是杂质,并均被表面所俘获。由式由式1-7,可以求出表面完全被一层杂质气体分子覆盖所需要的时间,可以求出表面完全被一层杂质气体分子覆盖所需要的时间 (1-8)式中,式中,N为沉积表面的单位面积上能容纳的一分子层内的气体分子数。由上式可得,在常
15、温常为沉积表面的单位面积上能容纳的一分子层内的气体分子数。由上式可得,在常温常压的条件下,洁净表面被杂质完全覆盖所需要的时间约为压的条件下,洁净表面被杂质完全覆盖所需要的时间约为3.510-9s;而在;而在10-8Pa的高真空的高真空中,这一时间可延长至中,这一时间可延长至10h左右。这说明,在薄膜制备技术中获得和保持适当的真空环境左右。这说明,在薄膜制备技术中获得和保持适当的真空环境是极端重要的。是极端重要的。第13页,本讲稿共33页4、真空区域的划分低真空低真空102Pa:真空干燥,低压化学气相沉积。真空干燥,低压化学气相沉积。中真空中真空10210-1:低压化学气相沉积,溅射沉积。低压化
16、学气相沉积,溅射沉积。高真空高真空10-110-5:溅射沉积,真空蒸发沉积,电子:溅射沉积,真空蒸发沉积,电子显微分析,真空浇铸。显微分析,真空浇铸。超高真空超高真空10-5:表面物理,表面分析。表面物理,表面分析。第14页,本讲稿共33页1.2气体的流动状态和真空抽速1、气体的流动状态 在空间中存在压力差,导致气体的宏观定向流动。气体的流动状态影响因素:容器几何尺寸,在空间中存在压力差,导致气体的宏观定向流动。气体的流动状态影响因素:容器几何尺寸,气体的压力、温度及气体的种类。气体的压力、温度及气体的种类。图图1.2显示了气体流动状态与真空容器尺寸和气体压力间显示了气体流动状态与真空容器尺寸
17、和气体压力间的关系。的关系。气体的流动状态可借助一个无量纲的参数气体的流动状态可借助一个无量纲的参数克努森克努森(Knudsen)准数准数Kn来划分。定义:来划分。定义:(1-9)式中,式中,D为气体容器的尺寸;为气体容器的尺寸;为气体分子的平均自由程。根据为气体分子的平均自由程。根据Kn的大小,气体的流动状态可分的大小,气体的流动状态可分为:为:(1)分子流状态:)分子流状态:Kn110。气体压较高,气体分子平均自由程较短,相互碰撞较频繁,如工作压力较高的气体压较高,气体分子平均自由程较短,相互碰撞较频繁,如工作压力较高的化学气相沉积系统就工作在这各状态下。化学气相沉积系统就工作在这各状态下
18、。第15页,本讲稿共33页第16页,本讲稿共33页与分子流状态相比,黏滞流状态的气体流动模式要复杂得多。根据另一个无量纲参数与分子流状态相比,黏滞流状态的气体流动模式要复杂得多。根据另一个无量纲参数雷诺雷诺(Reynolds)准准数数Re划分气体的黏滞流状态。定义:划分气体的黏滞流状态。定义:(1-11)式中,式中,d为容器的特征尺寸(如管路的直径);为容器的特征尺寸(如管路的直径);、分别是气体的流速、密度和动力学黏度系数。分别是气体的流速、密度和动力学黏度系数。根据根据Re的大小,气体的黏滞流状态又可分为:的大小,气体的黏滞流状态又可分为:(1)层流状态:)层流状态:Re1200,流速较低
19、。气体分子的宏观运动方向与一组相互平行的流线相似,如图,流速较低。气体分子的宏观运动方向与一组相互平行的流线相似,如图1.3a所示。此时,相邻的各流动层之间一直维持着相互平行的流动方向。在靠近容器壁的地方,气体分所示。此时,相邻的各流动层之间一直维持着相互平行的流动方向。在靠近容器壁的地方,气体分子受到器壁的黏滞力作用,其流速趋于零;随着离开器壁距离的增加,气体的流速逐渐增加;在容子受到器壁的黏滞力作用,其流速趋于零;随着离开器壁距离的增加,气体的流速逐渐增加;在容器的中心处,气体流速最高。器的中心处,气体流速最高。(2)紊流或层流状态:)紊流或层流状态:1200Re2200,流速较高。此时气
20、体不再能够维持相互平行的层状流动模式,而,流速较高。此时气体不再能够维持相互平行的层状流动模式,而会转变为一种旋涡式的流动模式,如图会转变为一种旋涡式的流动模式,如图1.3b所示。这种气流中不断出现低气压的旋涡称所示。这种气流中不断出现低气压的旋涡称为紊流状态。为紊流状态。雷诺准数雷诺准数Re相当于气体流动的惯性动量与其受到的黏滞阻力之比,它们各自起着破坏与稳定气流的相当于气体流动的惯性动量与其受到的黏滞阻力之比,它们各自起着破坏与稳定气流的作用。因此,气体流动速度越慢,气体密度越小,容器尺寸越小,气体黏度系数越大,越有利于气流形成作用。因此,气体流动速度越慢,气体密度越小,容器尺寸越小,气体
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 薄膜 技术 基础 优秀 课件
限制150内