磁控溅射多元层状结构的形成条件及计算机模拟

来源 :西安理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:swrthy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
多层膜材料是近年来发展起来的一种在力学、磁学、光学、电学等方面均表现出诸多特殊物理现象和优异性能的新型材料,而多层膜的这些不同于一般材料的特殊性能都与调制周期调(∧)和调制比(R)密切相关。研究显示,靶材间的组合选择及组元间的扩散化合等因素强烈影响着多层结构的形成过程。所以在利用磁控溅射技术制备多层膜时有必要澄清多层膜的形成条件以及基片运动模式、参数及各组元靶电流与多层膜调制尺度之间的关系,进而实现对各种多层膜调制尺度的控制以及设备的优化设计。   本文通过对Al、Cu、Cr三种典型的不同熔点材料在不同靶电流下的空间沉积速率、基片的运动形式和靶基相对夹角进行量化分析,再根据SZM模型,判断单靶沉积试验中薄膜的生长方式,进而推断形成多层结构的条件。在上述基础上,基于各靶溅射互不影响、组元间无扩散化合的假设,建立多靶磁控溅射形成多层结构的堆叠沉积模型,并根据所建立的模型编写用于模拟溅射沉积形成多层结构过程的计算机程序。综合单靶溅射沉积试验的分析结果和多层结构沉积堆叠模型,提出了小电流、短时间以合适的转速来制备多层膜的原则,分别模拟计算了不同工艺参数下溅射形成Cu/Cr系列复合膜和Al/Cu系列复合膜的沉积过程和特征参数,通过试验制备上述复合膜,来验证模拟计算的可靠性。   研究结果表明:基片在不同工件架上的运动模式和基片在运动过程中靶-基夹角的变化致使有效沉积时段内沉积速率发生变化,即有效沉积时段内的组元材料在基片上的沉积量发生变化,从而改变了多元复合膜的沉积过程和结构。通过对单靶沉积试验结果分析可知,当基片偏压为-65V时,在试验范围内,随着靶电流的增大,Al靶(0.5A~2A)沉积速率变化范围由3nm/min~20nm/min增大到10nm/min~120nm/min,Cu靶(0.5A~3.5A)沉积速率变化范围由5nm/min~37nm/min增大到80nm/min~420nm/min,Cr靶(0.5A々1.5A)沉积速率变化范围由5nm/min~25nm/min增大到20nm/min~120nm/min;可以看出同种组元靶电流越大沉积速率越大;溅射形成多元层状结构的安全靶电流随组元材料熔点的升高而增大,若各组元以低温抑制型方式沉积生长,则相对应的安全靶电流分别为:IAl≤0.5A,Icu≤2A,ICr≤3A。试验分别制备了调制周期为38.1nm、50.7nm的不互溶型Cu/Cr系列纳米多层膜和调制周期为32nm、37.9nm互溶型Al/Cu系列纳米多层膜。相同工艺参数下的模拟计算值分别为:37.8nm、52.5nm、32.3nm、41.8nm,经对比发现两者符合的较好,误差约为5%左右。   以上结果表明:文中所建立的模型、编写的程序和提出的制备多层膜的原则正确可靠、可广泛应用于工程实践中。
其他文献
  氧化铝具有较高的硬度,被广泛用作耐磨材料。氧化钛和氧化铝复合可增强氧化铝作为涂层的粘结性,因此氧化铝氧化钛复合陶瓷材料被用作耐磨涂层而广泛应用到工程中。然而陶
本文针对物化性能差异较大的难熔金属钼与非金属石墨的连接进行研究,借助现代测试技术对石墨材料做了微观组织及衍射分析,进一步通过高分辨透射分析其石墨化机理,从石墨材料自身
  铝及其合金储量多,用途广,但存在硬度低、容易被磨损和腐蚀、耐高温氧化性差的缺点,阻碍了其应用于更多领域。微弧氧化技术是一种在合金表面原位生长陶瓷膜的新技术,可用
随着汽车使用量的不断增加,洗车行业的耗水量和产生的污水量不断增加,洗车废水的处理及回用逐渐受到人们的关注。电絮凝技术由于具有去除污染物范围广、无需投加化学药剂、无
过硫酸盐高级氧化法是近几年发展起来的废水处理新技术,利用铁基过渡金属活化过硫酸盐(persulfate,PS)的方法具有高效且经济的特点。空化效应能高效降解水中污染物,其中水力空化(hydrodynamic cavitaion,HC)技术相对于超声空化等,具有能量转化效率高,可实现规模应用的优势。罗丹明B(rhodamineB,RhB)是典型的杂环碱性染料,年排放量近万吨,是常见的难降解有机物。本
学位
高熵合金概念由台湾学者叶均蔚教授于20世纪90年代提出,这一概念打破了传统合金以一种元素或金属间化合物为主的框架,高熵合金含有多种主要元素,一般为5~13元,每种元素含量不超过3
随着社会和经济的发展,点源污染得到有效控制,面源污染对水体水质的影响已经成为一个重要的环境问题。河岸缓冲带能够通过一定宽度的水-土壤-植物系统的物理、化学和生物作用来
活性物质是近年来新兴涌现的一类非平衡系统。由于其新奇的现象与广泛的应用前景以及深刻的物理机理而受到科学界的大量关注。其范围包含了各个尺度的自然界与实验室人工合成的物质,不仅涵盖了细菌、鱼群和鸟群等生物群体,也涵盖了各种人造的活性胶体粒子。本文重点研究链状分子在活性布朗粒子浴中的各种有趣的且区别于平衡态情况的行为。本文重点研究了高分子的穿孔行为和高分子在活性粒子浴中构象的演化。进而理解在软边界条件下