纳米薄膜与粉体.pptx
《纳米薄膜与粉体.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米薄膜与粉体.pptx(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、会计学1纳米薄膜与粉体纳米薄膜与粉体 前前 言言 纳米技术纳米技术纳米技术纳米技术纳米技术将是纳米技术将是纳米技术将是纳米技术将是2121世纪最优先发展的重要领域,可以说纳米世纪最优先发展的重要领域,可以说纳米世纪最优先发展的重要领域,可以说纳米世纪最优先发展的重要领域,可以说纳米研究是目前国际国内最为活跃的研究领域之一。研究是目前国际国内最为活跃的研究领域之一。研究是目前国际国内最为活跃的研究领域之一。研究是目前国际国内最为活跃的研究领域之一。就材料就材料就材料就材料领域来说,纳米材料被誉为跨世纪的新材料。纳米材料可领域来说,纳米材料被誉为跨世纪的新材料。纳米材料可领域来说,纳米材料被誉为跨
2、世纪的新材料。纳米材料可领域来说,纳米材料被誉为跨世纪的新材料。纳米材料可大体分为大体分为大体分为大体分为纳米粉体纳米粉体纳米粉体纳米粉体,纳米薄膜纳米薄膜纳米薄膜纳米薄膜,纳米块体材料纳米块体材料纳米块体材料纳米块体材料。它们表现。它们表现。它们表现。它们表现了不同于传统材料的新奇物性。目前已成为材料科学和凝了不同于传统材料的新奇物性。目前已成为材料科学和凝了不同于传统材料的新奇物性。目前已成为材料科学和凝了不同于传统材料的新奇物性。目前已成为材料科学和凝聚态物理研究的前沿热点。国内外的科研人员获得了许多聚态物理研究的前沿热点。国内外的科研人员获得了许多聚态物理研究的前沿热点。国内外的科研人
3、员获得了许多聚态物理研究的前沿热点。国内外的科研人员获得了许多引人注目的成果。但仍然有大量的未知性质和规律需要深引人注目的成果。但仍然有大量的未知性质和规律需要深引人注目的成果。但仍然有大量的未知性质和规律需要深引人注目的成果。但仍然有大量的未知性质和规律需要深入的研究和探索,入的研究和探索,入的研究和探索,入的研究和探索,并相应需要开拓和发掘纳米材料在众并相应需要开拓和发掘纳米材料在众并相应需要开拓和发掘纳米材料在众并相应需要开拓和发掘纳米材料在众多领域的用途。多领域的用途。多领域的用途。多领域的用途。就纳米材料的制备方法来说,有许多不就纳米材料的制备方法来说,有许多不就纳米材料的制备方法来
4、说,有许多不就纳米材料的制备方法来说,有许多不同的方法,可以说各有千秋。但寻找可以高效率,低成本同的方法,可以说各有千秋。但寻找可以高效率,低成本同的方法,可以说各有千秋。但寻找可以高效率,低成本同的方法,可以说各有千秋。但寻找可以高效率,低成本获取优质纳米材料的制备技术,仍然是各国科学家研究的获取优质纳米材料的制备技术,仍然是各国科学家研究的获取优质纳米材料的制备技术,仍然是各国科学家研究的获取优质纳米材料的制备技术,仍然是各国科学家研究的重点重点重点重点。第1页/共29页 等离子体等离子体等离子体等离子体 等离子体作为物质存在的第四态,在地球上很难等离子体作为物质存在的第四态,在地球上很难
5、等离子体作为物质存在的第四态,在地球上很难等离子体作为物质存在的第四态,在地球上很难自然存在。等离子体内包含有大量的中性粒子,自由自然存在。等离子体内包含有大量的中性粒子,自由自然存在。等离子体内包含有大量的中性粒子,自由自然存在。等离子体内包含有大量的中性粒子,自由原子、离子,自由基,和电子。这种处于高激发态的原子、离子,自由基,和电子。这种处于高激发态的原子、离子,自由基,和电子。这种处于高激发态的原子、离子,自由基,和电子。这种处于高激发态的微观微观微观微观“粒子粒子粒子粒子”可以导致晶体在低温下的核化与生长。可以导致晶体在低温下的核化与生长。可以导致晶体在低温下的核化与生长。可以导致晶
6、体在低温下的核化与生长。等离子体技术几乎可用于所有薄等离子体技术几乎可用于所有薄等离子体技术几乎可用于所有薄等离子体技术几乎可用于所有薄膜材料的制备膜材料的制备膜材料的制备膜材料的制备。由于在等离子体中存在各种离子(或活性粒子),化由于在等离子体中存在各种离子(或活性粒子),化由于在等离子体中存在各种离子(或活性粒子),化由于在等离子体中存在各种离子(或活性粒子),化学反应能力大大提高,因此实际上等离子体沉积技术学反应能力大大提高,因此实际上等离子体沉积技术学反应能力大大提高,因此实际上等离子体沉积技术学反应能力大大提高,因此实际上等离子体沉积技术主要的是应用了等离子体的激活效应。运用该技术制
7、主要的是应用了等离子体的激活效应。运用该技术制主要的是应用了等离子体的激活效应。运用该技术制主要的是应用了等离子体的激活效应。运用该技术制备薄膜可以在低的衬低温度和气相温度下进行。下面备薄膜可以在低的衬低温度和气相温度下进行。下面备薄膜可以在低的衬低温度和气相温度下进行。下面备薄膜可以在低的衬低温度和气相温度下进行。下面我们简单介绍等离子体的一些基础知识。我们简单介绍等离子体的一些基础知识。我们简单介绍等离子体的一些基础知识。我们简单介绍等离子体的一些基础知识。第2页/共29页第3页/共29页第4页/共29页 粉粉粉粉 体体体体 制制制制 备备备备 在纳米在纳米在纳米在纳米超微细粉体制备超微细
8、粉体制备超微细粉体制备超微细粉体制备过程中,等离子体与其它技术过程中,等离子体与其它技术过程中,等离子体与其它技术过程中,等离子体与其它技术 相比有许多优点:相比有许多优点:相比有许多优点:相比有许多优点:1.1.1.1.能获得比化学燃烧高数倍以上的温度,而加热速能获得比化学燃烧高数倍以上的温度,而加热速能获得比化学燃烧高数倍以上的温度,而加热速能获得比化学燃烧高数倍以上的温度,而加热速 度度度度 比化学燃烧大比化学燃烧大比化学燃烧大比化学燃烧大10101010倍以上倍以上倍以上倍以上2 2 2 2.导致化学液相法难以合成的高温相化合物快速生成。导致化学液相法难以合成的高温相化合物快速生成。导
9、致化学液相法难以合成的高温相化合物快速生成。导致化学液相法难以合成的高温相化合物快速生成。3.3.3.3.等离子体在接触冷凝气壁时,表现出特别高的冷却速等离子体在接触冷凝气壁时,表现出特别高的冷却速等离子体在接触冷凝气壁时,表现出特别高的冷却速等离子体在接触冷凝气壁时,表现出特别高的冷却速 度(度(度(度(101010106 6 6 6K/SK/SK/SK/S),),),),这样的特殊环境把物体这样的特殊环境把物体这样的特殊环境把物体这样的特殊环境把物体“冻结冻结冻结冻结”在一种在一种在一种在一种 特殊状态,而这种状态物质的理化性质是在一般冷却特殊状态,而这种状态物质的理化性质是在一般冷却特殊
10、状态,而这种状态物质的理化性质是在一般冷却特殊状态,而这种状态物质的理化性质是在一般冷却 速度下所不能获得的。速度下所不能获得的。速度下所不能获得的。速度下所不能获得的。4.4.4.4.粉体产品不需粉碎,生成的粒子很少凝聚,容易制得粉体产品不需粉碎,生成的粒子很少凝聚,容易制得粉体产品不需粉碎,生成的粒子很少凝聚,容易制得粉体产品不需粉碎,生成的粒子很少凝聚,容易制得 粒度分布范围窄的超细粒子。粒度分布范围窄的超细粒子。粒度分布范围窄的超细粒子。粒度分布范围窄的超细粒子。5.5.5.5.等离子体容易实现工业化生产。等离子体容易实现工业化生产。等离子体容易实现工业化生产。等离子体容易实现工业化生
11、产。第5页/共29页一一一一 磁过滤等离子体制备纳米薄膜材料磁过滤等离子体制备纳米薄膜材料磁过滤等离子体制备纳米薄膜材料磁过滤等离子体制备纳米薄膜材料1 1 1 1 纳米结构纳米结构纳米结构纳米结构TiNTiNTiNTiN薄膜的磁过滤等离子体制备研究薄膜的磁过滤等离子体制备研究薄膜的磁过滤等离子体制备研究薄膜的磁过滤等离子体制备研究摘要摘要摘要摘要:利用我们自主研制的磁过滤等离子体设备,在室利用我们自主研制的磁过滤等离子体设备,在室利用我们自主研制的磁过滤等离子体设备,在室利用我们自主研制的磁过滤等离子体设备,在室温条件下的不锈钢基底上成功地制备了性能良好的纳米温条件下的不锈钢基底上成功地制备
12、了性能良好的纳米温条件下的不锈钢基底上成功地制备了性能良好的纳米温条件下的不锈钢基底上成功地制备了性能良好的纳米结构结构结构结构 TiNTiNTiNTiN 薄膜。运用薄膜。运用薄膜。运用薄膜。运用SEMSEMSEMSEM,AFM,XRDAFM,XRDAFM,XRDAFM,XRD和和和和IRIRIRIR对其结构和对其结构和对其结构和对其结构和形貌进行了表征。利用纳米硬度仪和动摩擦系数精密测形貌进行了表征。利用纳米硬度仪和动摩擦系数精密测形貌进行了表征。利用纳米硬度仪和动摩擦系数精密测形貌进行了表征。利用纳米硬度仪和动摩擦系数精密测定仪测量了定仪测量了定仪测量了定仪测量了TiNTiNTiNTiN薄
13、膜的硬度,弹性摸量和摩擦学性能。薄膜的硬度,弹性摸量和摩擦学性能。薄膜的硬度,弹性摸量和摩擦学性能。薄膜的硬度,弹性摸量和摩擦学性能。结果显示:沉积的结果显示:沉积的结果显示:沉积的结果显示:沉积的TiNTiNTiNTiN薄膜表面非常平整光滑,致密而薄膜表面非常平整光滑,致密而薄膜表面非常平整光滑,致密而薄膜表面非常平整光滑,致密而无缺陷,硬度远高于无缺陷,硬度远高于无缺陷,硬度远高于无缺陷,硬度远高于TiNTiNTiNTiN块体的硬度,晶粒的尺寸可以块体的硬度,晶粒的尺寸可以块体的硬度,晶粒的尺寸可以块体的硬度,晶粒的尺寸可以控制在几个到几十个纳米左右控制在几个到几十个纳米左右控制在几个到几
14、十个纳米左右控制在几个到几十个纳米左右;第6页/共29页磁磁过过滤滤等等离离子子体体原原理理与与装装置置第7页/共29页 磁过滤等离子体管外观图磁过滤等离子体管外观图磁过滤等离子体管外观图磁过滤等离子体管外观图第8页/共29页 60 度弯管磁过滤等离子体装置第9页/共29页 “S S”型磁过滤等离子体装置型磁过滤等离子体装置第10页/共29页 纳米纳米TiN薄膜的薄膜的SEM图像图像第11页/共29页纳米纳米TiNTiN薄膜的薄膜的AFMAFM平面图平面图第12页/共29页 纳米纳米TiNTiN薄膜的薄膜的XRDXRD图谱图谱随随偏偏压压的的增增加加,TiN晶晶面面(111)的的择择优优取取向
15、向更更加加明明显显.角角度度都都普普遍遍向向小小角角度度位位移移,这这是是由由于于晶晶粒粒的的细细化化和和畸畸变变引引起的。起的。第13页/共29页 图2 晶粒尺寸与显微硬度的关系 第14页/共29页主要结论主要结论主要结论主要结论:室温下可沉积出室温下可沉积出室温下可沉积出室温下可沉积出TiNTiN薄膜,沉积过程中在基底上施加的负偏薄膜,沉积过程中在基底上施加的负偏薄膜,沉积过程中在基底上施加的负偏薄膜,沉积过程中在基底上施加的负偏压会强烈影响纳米压会强烈影响纳米压会强烈影响纳米压会强烈影响纳米TiNTiN薄膜的结构和性能。通过改变偏压可薄膜的结构和性能。通过改变偏压可薄膜的结构和性能。通过
16、改变偏压可薄膜的结构和性能。通过改变偏压可以有效控制纳米晶粒的大小。发现显微硬度随纳米以有效控制纳米晶粒的大小。发现显微硬度随纳米以有效控制纳米晶粒的大小。发现显微硬度随纳米以有效控制纳米晶粒的大小。发现显微硬度随纳米TiNTiN晶粒晶粒晶粒晶粒尺寸变化规律,尺寸变化规律,尺寸变化规律,尺寸变化规律,显微硬度强烈的依赖于纳米晶粒的大小,显微硬度强烈的依赖于纳米晶粒的大小,显微硬度强烈的依赖于纳米晶粒的大小,显微硬度强烈的依赖于纳米晶粒的大小,并在晶粒尺寸为并在晶粒尺寸为并在晶粒尺寸为并在晶粒尺寸为13.113.1nmnm使硬度到到最大值使硬度到到最大值使硬度到到最大值使硬度到到最大值4242G
17、pa,Gpa,此值远远高此值远远高此值远远高此值远远高于标准于标准于标准于标准TiNTiN硬度值硬度值硬度值硬度值,小于或大于这个尺寸的小于或大于这个尺寸的小于或大于这个尺寸的小于或大于这个尺寸的TiNTiN薄膜硬度都薄膜硬度都薄膜硬度都薄膜硬度都低于低于低于低于4242GPaGPa。而晶粒大小则受到偏压的决定,随施加偏压的而晶粒大小则受到偏压的决定,随施加偏压的而晶粒大小则受到偏压的决定,随施加偏压的而晶粒大小则受到偏压的决定,随施加偏压的增加,纳米晶粒的平均尺寸逐渐增大增加,纳米晶粒的平均尺寸逐渐增大增加,纳米晶粒的平均尺寸逐渐增大增加,纳米晶粒的平均尺寸逐渐增大.在晶粒尺寸大于在晶粒尺寸
18、大于在晶粒尺寸大于在晶粒尺寸大于13.113.1nm nm 范围内硬度基本满足范围内硬度基本满足范围内硬度基本满足范围内硬度基本满足Hell-petchHell-petch关系,但在小于关系,但在小于关系,但在小于关系,但在小于13.113.1nmnm范围内范围内范围内范围内,不满足正常的不满足正常的不满足正常的不满足正常的Hell-PetchHell-Petch关系。关系。关系。关系。XRDXRD衍射试衍射试衍射试衍射试验表明纳米验表明纳米验表明纳米验表明纳米TiNTiN的衍射角都普遍向小角度移动的衍射角都普遍向小角度移动的衍射角都普遍向小角度移动的衍射角都普遍向小角度移动,晶粒取向也晶粒取
19、向也晶粒取向也晶粒取向也受到离子能量的强烈影响受到离子能量的强烈影响受到离子能量的强烈影响受到离子能量的强烈影响,随偏压的增加,随偏压的增加,随偏压的增加,随偏压的增加,TiNTiN沿(沿(沿(沿(111111)晶)晶)晶)晶面择优生长。晶粒尺寸与光学性能关系密切,反射率强烈依面择优生长。晶粒尺寸与光学性能关系密切,反射率强烈依面择优生长。晶粒尺寸与光学性能关系密切,反射率强烈依面择优生长。晶粒尺寸与光学性能关系密切,反射率强烈依赖于晶粒大小,我们做出了黑色氮化钛,但这一结果还有赖赖于晶粒大小,我们做出了黑色氮化钛,但这一结果还有赖赖于晶粒大小,我们做出了黑色氮化钛,但这一结果还有赖赖于晶粒大
20、小,我们做出了黑色氮化钛,但这一结果还有赖于进一步分析。于进一步分析。于进一步分析。于进一步分析。第15页/共29页2 2 纳米晶体金刚石薄膜材料纳米晶体金刚石薄膜材料纳米晶体金刚石薄膜材料纳米晶体金刚石薄膜材料我们用磁过滤等离子体技术在室温下沉积的不含我们用磁过滤等离子体技术在室温下沉积的不含我们用磁过滤等离子体技术在室温下沉积的不含我们用磁过滤等离子体技术在室温下沉积的不含H H H H的纳米金的纳米金的纳米金的纳米金刚石薄膜中的刚石薄膜中的刚石薄膜中的刚石薄膜中的spspspsp3 3 3 3含量达到含量达到含量达到含量达到90%90%90%90%以上,硬度可高达以上,硬度可高达以上,硬
21、度可高达以上,硬度可高达80808080GPa,GPa,GPa,GPa,远高于其它技术制备的非晶碳膜(如溅射技术,最高远高于其它技术制备的非晶碳膜(如溅射技术,最高远高于其它技术制备的非晶碳膜(如溅射技术,最高远高于其它技术制备的非晶碳膜(如溅射技术,最高20202020Gpa,Gpa,Gpa,Gpa,目前电脑硬盘上表面镀目前电脑硬盘上表面镀目前电脑硬盘上表面镀目前电脑硬盘上表面镀DLCDLCDLCDLC常用),摩擦系数在常用),摩擦系数在常用),摩擦系数在常用),摩擦系数在0.110.110.110.11左右左右左右左右,与基底粘结牢固,薄膜的粗糙度小到与基底粘结牢固,薄膜的粗糙度小到与基底
22、粘结牢固,薄膜的粗糙度小到与基底粘结牢固,薄膜的粗糙度小到0.10.50.10.50.10.50.10.5nm,nm,nm,nm,各项指标均接近天然金刚石,且成本很低。根据需要,沉各项指标均接近天然金刚石,且成本很低。根据需要,沉各项指标均接近天然金刚石,且成本很低。根据需要,沉各项指标均接近天然金刚石,且成本很低。根据需要,沉积离子的平均能量可以从几十积离子的平均能量可以从几十积离子的平均能量可以从几十积离子的平均能量可以从几十 到几千电子伏特范围内选择,到几千电子伏特范围内选择,到几千电子伏特范围内选择,到几千电子伏特范围内选择,离子密度可高达离子密度可高达离子密度可高达离子密度可高达10
23、10101013 13 13 13 cm cm cm cm-3-3-3-3,远远远远高于其它类型的低温等离子体,高于其它类型的低温等离子体,高于其它类型的低温等离子体,高于其它类型的低温等离子体,与托可马克边缘等离子体密度接近。因此该技术可用于微与托可马克边缘等离子体密度接近。因此该技术可用于微与托可马克边缘等离子体密度接近。因此该技术可用于微与托可马克边缘等离子体密度接近。因此该技术可用于微电子,电脑磁盘或者飞行器(电子,电脑磁盘或者飞行器(电子,电脑磁盘或者飞行器(电子,电脑磁盘或者飞行器(sliderslidersliderslider),精密玻璃,各种光盘,精密玻璃,各种光盘,精密玻璃
- 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:
- 纳米 薄膜
限制150内