DLC膜制备、微摩擦性能及其在MEMS中防粘附应用研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:purpleplain
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
摩擦、磨损和粘附问题已经成为影响微机电系统(Microelectromechanical Systems,MEMS)性能和可靠性的主要因素。微构件材料表面改性被认为是改善摩擦、降低磨损、减少粘附、提高系统稳定性的有效手段。本文针对MEMS中微构件表面改性问题,对类金刚石(Diamond-like carbon,DLC)膜制备与表征、MEMS工况条件下DLC膜摩擦学行为及其在解决多晶硅悬臂梁粘附问题的应用等三方面内容进行了重点研究。 首先采用非平衡磁控溅射、等离子体源离子注入和等离子体辅助化学气相沉积三种工艺制备DLC膜,研究制备方法和工艺条件对DLC膜结构和性能的影响。研究结果显示,对于非平衡磁控溅射法,最佳的衬底偏压为50V,靶基距为150mm;对于等离子体源离子注入法,最佳的脉冲电压为20kV,高压脉冲频率为100Hz;对于等离子辅助化学气相沉积法,最佳的衬底偏压为100V;化学气相沉积法DLC膜的红外吸收光谱表明膜中H的含量较高;憎水性能测试表明,化学气相沉积法DLC膜的接触角(90°左右)最高,具有最低的表面能;等离子体源离子注入法DLC膜的纳米硬度最高,为14.6Gpa。结合DLC膜结构与性能分析的结果,初步探讨了DLC膜成膜机理。 分别利用摩擦磨损试验机和AFM研究制备方法和摩擦实验条件对DLC膜摩擦性能的影响。研究结果表明,制备的薄膜具有低摩擦系数、较好的耐磨性能;采用摩擦试验机摩擦实验时,增加载荷和滑动次数可以促进DLC膜表层石墨化及摩擦副表面石墨化转移膜的形成,从而降低摩擦系数;AFM摩擦实验时,发现DLC膜微观摩擦力变化与其表面形貌相互对应,但是,峰值位置存在一定偏移;微磨损的结果表明,DLC膜的磨损深度与磨损循环次数呈非线性关系,表明DLC膜最表层的微观抗磨损能力较薄膜内部差。两种摩擦实验结果对比表明,载荷为mN量级时,摩擦副的滑动速度增加使摩擦系数有减小趋势;载荷在nN量级时,摩擦副的滑动速度对摩擦系数影响较小。 详细讨论了影响MEMS中粘附问题的因素,同时以解决多晶硅悬臂梁粘附问题为例,研究DLC膜在解决MEMS中粘附问题的作用,深入探讨了多晶硅悬臂梁粘附模型,分析了多晶硅悬臂梁与衬底间单位面积上的粘附能。研究结果表明,衬底上有DLC膜时,未发生粘附的多晶硅悬臂梁长度明显增加,DLC膜降低了悬臂梁与衬底之间的毛细引力和固体间粘着力,可以有效抑制多晶硅悬臂梁粘附问题。 研究结果为DLC膜用于MEMS中微构件材料表面改性提供了重要的参考依据。
其他文献
一篇散文中,人物言行、景物画面、故事事件是表象的“形”,而作者的情感态度是内在的“神”。表象的“形”与内在的“神”的完美整合,正是意蕴丰富、浑然天成的保障。《想北平》
报纸
中小学后勤管理对于中小学来讲意义重大,良好的后勤管理不仅能够保障中小学教学的有序进行,同时还能够为学生提供一个良好的学习环境,促进学生能力和素质的整体提升。但是,中
随着建筑水平的不断提高和项目建设组织管理体系益完善,项目创优逐渐成为建设和施工单位关注的重点,在建造优质建筑项目的同时,也实现了对施工企业文化素质的凝练。为实现工
基于Si的互补型金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMO S)器件跟随摩尔定律不断的按比例缩小已有几十载。随着单元内晶体管的集成度及工作频率越来
本文介绍了聚酯薄膜生产的设备,阐述了双向拉伸技术在生产中的工艺流程,并对未来在先进技术双向拉伸在聚酯薄膜中的应用方向进行概述。
当今世界已经跨入信息时代,光纤作为信息传输的载体得到了广泛地应用,各种类型的光纤系统及光纤器件共同构筑了和改善着我们这个社会信息交流的平台,显示了不可替代的重要性
师范教育发展至今已具备相当大的规模,日益庞大的师范院校学生队伍的就业状况令人堪忧。就业是一个非常庞大的社会系统工程,涉及到社会的方方面面,目前师范院校毕业生的就业
目的探讨Kazal基序富含半胱氨酸的逆转诱导蛋白(RECK)、基质金属蛋白酶9(MMP9)在三阴性乳腺癌中的表达情况及与患者临床特征的关系。方法选取43例三阴乳腺癌患者和43例健康体