表格模板-第十九章纳米表面工程 精品.ppt
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1、Fundament and Progress of Nano-surface Technology纳米表面工程产生的背景纳米表面工程的最新进展 纳米表面工程中的科学问题 主要内容主要内容 纳米表面工程的内涵和特点 表面工程是将材料的表面与基体一起作为一个系统进行设计,利用各种表面技术,使材料的表面获得材料本身没有而又希望具有的性能的系统工程。 什么是表面工程什么是表面工程 薄膜技术薄膜技术 其其 它它 涂、镀层技术涂、镀层技术 表面改性技术表面改性技术 表面表面工程工程 一、一、 纳米表面工程产生的背景纳米表面工程产生的背景 随着纳米科技的发展,微机电系统的设计、制造日益增多,制造技术以由亚微
2、米层次进入到原子、分子级的纳米层次。纳米机器人、纳米钳、纳米电机、,此类机电系统涉及到大量的表面科学表面技术问题,且随着尺寸减小和表面效应的出现,传统的的表面设计和加工方法以不再适应。 要求材料在特殊情况,如超高温/低温、超高压、高真空、强氧化还原或腐蚀环境以及存在辐射、声吸收、信号屏蔽、承受点载荷等条件下服役的情况越来越多,由于纳米材料在力、电、声、光、热、磁方面表现出与宏观材料不同的特性。因此传统材料表面纳米化显得特别重要。二、二、 纳米表面工程的内涵和特点纳米表面工程的内涵和特点 表面含有纳米颗粒与原子团族: 2D + 0D-n纳米量级厚度的薄膜: 2D-n 什么是“纳米表面” 表面含有
3、纳米碳管: 2D + 1D-n复合纳米表面: (2D + 0D-n)n, 2D-n + 1D-n, 纳米表面工程是通过特定的加工技术赋予材料以纳米表面、使表面纳米结构化,从而使材料的表面得以强化、改性或赋予表面新功能的系统工程。产生机敏表面、纳米智能表面和表面纳米器件。 (潜艇蒙皮、坦克外壳) 与传统的表面工程相比,其特点是:取决于基体性能的因素被弱化,表面处理、改性和功能化的自由度扩大,表面加工技术的作用更加突出,产品的附加值更高。三、三、 纳米表面工程的最新进展纳米表面工程的最新进展 表面纳米超薄膜 纳米涂、镀层 表面超微图形 超光滑表面 表面纳米化 1. 纳米单层膜2. 纳米多层叠膜3.
4、 有序分子膜3-1 3-1 表面表面纳米超薄膜 零磨损、超滑:DLC、Ni-P非晶膜、a-C、LB润滑膜;功能膜:光-电、压-电、磁性膜、IC chips、.。InGaAs-InAlAs多层膜有准三维向准二维转变中的线性吸收谱图。图中曲线上所标数字为InGaAs膜的厚度。 纳米单层膜 纳米固体薄膜制备技术纳米固体薄膜制备技术 直流溅射 射频溅射 磁控溅射 离子束溅射 真空蒸发溅射沉积离子镀物理气相沉积 (PVD)化学气相沉积 (CVD)分子束外延 (MBE)气相沉积气相沉积 电电 镀镀 法法 溶胶溶胶-凝胶法凝胶法 电阻加热 感应加热 电子束加热 激光加热 直流二极型离子镀 射频放电离子镀 等
5、离子体离子镀 HFCVD PECVD LECVD DC RF MW ECR 热壁 冷壁 Films of 2D-n single layer Ti(N, C, CN) (V, Al, Nb)N Ni-Cu alloys Al2O3, SiC Cu, Ni, Al, Ag, Au, Diam., DLC b-C3N4: E = 349 GPaDLC coated a magnetic thin-film diskLiquid lubricant 1-2 nmDLC 10-30 nmMagnetic coating 25-75 nmAl-Mg/10 m NiP or Glass-ceramic 0
6、.78-1.3 mm功能薄膜材料研究室功能薄膜材料研究室 The surface of stretched (12%) video tape with DLC-layer with a thickness of 30 nm.The surface of stretched (12%) video tape without DLC-layer. 纳米多层叠膜 叠层膜是广义上的金属超晶格,表现出不同于各组元也不同于均匀混合态薄膜的异常力学、电、光、磁等性能。在表面强化、功能化及超精度加工等领域具有极大的潜力。Cu/Ni, Cu/Pd, Cu/Al, Ni/Mo, TiN/VN, TiC/W, Ti
7、N/AlN, ZnO/YSZ/ZnO/YSZ/ZnO, .YSZ (yttrium-stabilized ZrO2) bicrystal ZnO/YSZ/ZnO/YSZ/ZnO internal films.V. Roddatis, Journal of Crystal Growth 220 (2000) 515-521.The solid-phase intergrowth (SPI) processHREM image of ZnO/YSZ interface along 1 -1 0 YSZ (a) and 0 0 1YSZ (b). Moir fringes are visible a
8、t the boundary between ZnO grains. Stacking faults are indicated with arrows. Doubling in YSZ lattice is shown with white arrowheads. A and B areas show normal and oxygen deficient ZnO, respectively. An intermediate layer is visible at the interface.YSZyttrium-stabilized ZrO21 -1 00 0 11-10110110001
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