Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/67767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТульев, Валентин Валентинович-
dc.date.accessioned2024-10-14T10:43:30Z-
dc.date.available2024-10-14T10:43:30Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.citationТульев В. В. Изучение поверхности структур металл / кремний, полученных ионно-ассистируемым осаждением покрытий в вакууме // Труды БГТУ. Сер. 3, Физико-математические науки и информатика. 2024. № 2 (284). С. 31–37ru
dc.identifier.urihttps://elib.belstu.by/handle/123456789/67767-
dc.description.abstractВ работе обсуждаются экспериментальные результаты по изучению распределения элементов в приповерхностных слоях Me/Si-структур (Me = Ti, Zr, Mo), сформированных методом ионно-ассистируемого осаждения в вакууме. Этот метод заключается в осаждении покрытия на подложку, в процессе которого поверхность формируемой структуры облучается пучком ускоренных ионов. Время осаждения покрытий составляло 1−6 ч при ускоряющем напряжении U = 5‒10 кВ и плотности ионного тока ∼4−10 мкА/см2. В рабочей камере в процессе осаждения покрытий поддерживался вакуум при давлении ~10−2 Па. Средняя скорость нанесения покрытия находилась в пределах 0,2−0,4 нм/мин. Отношение Ji /Jа плотности потока Ji ассистирующих ионов к плотности потока Jа нейтральных атомов составляло 0,2−0,5, что соответствует условию роста покрытия на подложке. Состав и распределение элементов по глубине в сформированных покрытиях изучались методом резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия в сочетании с компьютерным моделированием RUMP и методом резонансных ядерных реакций. Механические свойства поверхности сформированных структур изучались при помощи наноиндентирования, топография поверхности образцов – сканирующим атомно-силовым микроскопом. Исследования Me/Si-структур, проведенные с применением метода резерфордовского обратного рассеяния и метода резонансных ядерных реакций, показали, что сформированные структуры содержат атомы осажденного металла (∼5 ат. %), атомы кремния из подложки (10‒15 ат. %), атомы технологических примесей углерода (20‒25 ат. %), кислорода (10‒15 ат. %) и водорода (30‒40 ат. %). Источником технологических примесей является летучая фракция углеводородов вакуумного масла диффузионного паромасляного насоса. Установлено, что нанотвердость поверхности Me/Si-структур на глубине ∼50 нм превышает нанотвердость чистого кремния в ∼5 раз, а на глубине ∼100 нм ‒ в 3 раза. Увеличение твердости поверхности полученных структур приводит к уменьшению ее модуля Юнга в 5‒10 раз. При дальнейшем увеличении глубины индентирования твердость модифицированной поверхности и модуль Юнга приближаются к характеристикам поверхности немодифицированного кремния. Исследование топографии поверхности образцов показало, что шероховатость поверхности немодифицированного кремния очень незначительна и составляет ∼0,2 нм. Шероховатость сформированных Ме/Si-структур увеличивается до 0,3‒0,7 нм в зависимости от металла основы покрытия, а полная площадь поверхности образца практически не отличается от его проективной площадиru
dc.format.mimetypeapplication/pdfru
dc.language.isoruru
dc.publisherБГТУru
dc.subjectионно-ассистируемое осаждениеru
dc.subjectкремнийru
dc.subjectтитанru
dc.subjectцирконийru
dc.subjectмолибденru
dc.subjectрезерфордовское обратное рассеяниеru
dc.subjectнанотвердостьru
dc.subjectметод резонансных ядерных реакцийru
dc.titleИзучение поверхности структур металл / кремний, полученных ионно-ассистируемым осаждением покрытий в вакуумеru
dc.typeArticleru
dc.identifier.udc539.1.06:539.23.234-
dc.identifier.DOI10.52065/2520-6141-2024-284-5-
Appears in Collections:выпуск журнала постатейно

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Тульев.pdf930.94 kBAdobe PDFView/Open



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.