纳米薄膜材料特性概论.pdf
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1、 1第二章第二章 奈米薄膜材料特性概論奈米薄膜材料特性概論 第一節 奈米薄膜材料之定義 一、薄膜材料與奈米薄膜材料 薄膜材料是典型的二維材料,即在兩個尺度上較大,而在第三個尺度上很小,利用這一特點可以實現各種元器件的微型化、集積化。在性能和結構上具有很多與一般常用的三維塊體材料不同的特點,最大的特點是功能膜的某些性能可以透過特殊的薄膜製備方法實現,這也是薄膜功能材料近來成為研究的熱門重點材料的原因。奈米材料的定義是顆粒大小介於 1 至 100nm 之間,其主要特性如下:(1)奈米材料的晶相與非晶質排列與一般同材料中之結構不同;(2)奈米材料具有與一般同材料不同之性質,如光學、磁性、熱導、擴散以
2、及機械等性質;(3)可使原本無法混合的金屬或聚合物具相容性。由於奈米結構材料,仍有很多的化學性質與物理性質,諸如材料強度、延展性、磨耗性質、磁特性、表面催化性以及腐蝕行為等等,會隨著粒徑大小不同而發生變化,而這些有趣及前瞻上有應用價值的特性,促使奈米材料的研究逐漸受到重視。奈米薄膜依顯微結構不同可分為顆粒膜與緻密膜,顆粒膜是指奈米微粒黏附在一起,中間有極為細小間隙的薄膜;緻密膜是指膜層結構緻密但由尺寸在奈米等級的晶粒或微粒構成的薄膜。薄膜的性能與晶粒顆粒尺寸、膜的厚度及表面粗糙度等息息相關,而這也是目前奈米薄膜研究的主要內容。與一般傳統薄膜相比,奈米薄膜具有許多獨特的性質,如巨電導、巨磁阻效應
3、、巨霍爾效應、可見光發射等。例如,美國霍普金斯大學的科學家在 SiO2-Au 的顆粒膜上觀察到極強的巨電導現象,當金顆粒的體積百分比達到某臨界值時,電導增加了 14 個數量級;奈米氧化鎂銦薄膜經氫離子注入後,電導增加 8 個數量級。2第二節 奈米薄膜材料之特性 奈米薄膜由於其組成的特殊性,因此造成其性質迥異於一般傳統材料的特性。而奈米薄膜元件之構造組成及製程技術是取決於所希望達成的功能性來進行設計,以下就先針對奈米薄膜的機械、電、磁、光及氣體感測等特性作說明。一、機械特性 目前對奈米薄膜材料的機械特性研究較多的有薄膜之硬度、韌性及耐磨性等。(一)硬度 奈 米 多 層 膜 的 硬 度 與 系 統
4、 的 組 成、各 成 份 的 相 對 含 量 及 薄 膜 的 調 製Modulated波長有著密切的關係。奈米多層膜的硬度對於材料系統的成份有比較強烈的相依性,會在某些成份系統出現超硬度效應,如 TiN/Pt 及TiC/Fe;而在某些成份系統則無此現象出現,如 TiC/Cu 和 TiC/Al。奈米多層膜的強化機制主要是來自其高晶界含量,而晶界對差排位移等材料變形機制具有直接影響,同時亦可將層間界面當作晶界作用,因此多層膜的硬度隨調制波長的減小而增大。(二)韌性 多層膜結構可以提高材料的韌性,在奈米多層膜中也存在類似的增韌機制。影響韌性的因素主要有組成分材料的相對含量及調制波長。在金屬/陶瓷組成
5、的多層膜中,可以把金屬作為韌性相,陶瓷為脆性相。有研究發現在TiC/Fe、TiC/Al、TiC/W 多層膜系中,當金屬含量較低時,韌性基本上隨金屬相含量的增加而上升,但是在上升到一定程度時反而下降。(三)耐磨性 對於奈米薄膜的耐磨性,目前研究的還不多,但是從現有的研究來看,合理地搭配材料可以獲得較好的耐磨性。例如在 52100 軸承鋼基材上沈積不 3同調製Modulated波長的銅膜及鎳膜,經研究證明 Cu/Ni 多層膜的調製波長越小,其磨耗抵抗力越大。二、電學特性 若電子波於奈米尺寸的物質微粒中傳導時,其週期性晶格的邊界條件將於奈米微粒的表面被破壞,而表面原子則會產生大量的表面態能階,並在原
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