離子鍍膜離子能量怎樣影響膜層?
在離子鍍膜過程中,離子能量作為關(guān)鍵參數(shù),對(duì)膜層結(jié)構(gòu)與性能有著舉足輕重的影響。當(dāng)離子能量較低時(shí),離子抵達(dá)基體表面時(shí)動(dòng)能不足,無法在表面充分?jǐn)U散遷移,致使膜層晶粒細(xì)小,結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)疏松多孔的柱狀生長(zhǎng)形態(tài)
新型的真空鍍膜技術(shù)和材料的研究進(jìn)展如何?
原子層沉積(ALD)技術(shù):具有原子級(jí)的厚度控制精度和優(yōu)異的膜層均勻性,可在復(fù)雜形狀的基底上實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量鍍膜。目前在半導(dǎo)體、微電子等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,如用于制備高介電常數(shù)的超薄絕緣層,以提高晶體管性能和降低功耗
真空鍍膜過程中可能出現(xiàn)哪些缺陷
針孔是真空鍍膜中較為常見的問題。這主要是由于鍍膜材料在沉積過程中,基片表面的微小雜質(zhì)、灰塵或者氣體殘留所導(dǎo)致。例如,在蒸發(fā)鍍膜時(shí),如果基片清洗不夠徹底,表面殘留的顆粒會(huì)使鍍膜材料在其周圍無法均勻沉積,形成針孔。
高能脈沖PVD技術(shù)相比傳統(tǒng)PVD有何優(yōu)勢(shì)?
致密度更高:高能脈沖PVD在沉積過程中,能夠產(chǎn)生高密度的等離子體,使沉積粒子具有更高的能量,從而在基底上形成更致密的膜層。例如,在制備硬質(zhì)涂層時(shí),其形成的膜層結(jié)構(gòu)更加緊密
高能脈沖PVD技術(shù)可以制備哪些膜層?
如氮化鈦(TiN)膜層。TiN具有高硬度、良好的耐磨性和化學(xué)穩(wěn)定性。在刀具涂層領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,通過高能脈沖PVD技術(shù)制備的TiN膜層,能夠顯著提高刀具的使用壽命。
高能脈沖 PVD 的基本物理原理是什么?
PVD是在高溫下將靶材蒸發(fā)后沉積到工件表面形成鍍膜的技術(shù)。高能脈沖PVD是PVD技術(shù)的一種改進(jìn)形式,它的基本物理原理如下: