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Experimentelle Untersuchung des Systems Eindringkörperspitze-Schicht-Substrat beim instrumentierten Eindringversuch im Nano-Bereich

Experimentelle Untersuchung des Systems Eindringkörperspitze-Schicht-Substrat beim instrumentierten Eindringversuch im Nano-Bereich
纳米级仪器渗透测试中压头尖端-层-基底系统的实验研究
批准号:
12919428
负责人:
Dr.-Ing. Konrad Herrmann
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2005
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2004-12-31 至 2007-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
edringversuche werden unfassendingesetzt, um die mechanichen Eigenschaften von Werkstoffen zu characterterisien。纳米技术与光学仪器:纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;纳米技术与光学仪器;Eingesetzt werden, zu messen。Der Eindringvorgang kann jedoch nicht grindlich beschrieben werden, weil eine zuverlässige实验方法,mit Der man das dynamische Verhalten in einem System Eindringkörperspitze-Schicht-Substrat bem instrumenterten Eindringversuch in Nano-Bereich in situ and in Echtzeit untersuchen kann。三维测量界面变形成像(3D metroological Interface Deformation Imaging, abgek<s:1> rzt: 3D- m1di) kombiniert.链接本文:该3d - midi系统采用了激光扫描-显微镜的差分技术。in faleines透明schicht - substrate - systems可称为die SDDeformation和den Interfaces des schicht - substrate - systems, die durch den Eindringvorgang hervorgerufen wurde, mittels des 3D-MIDI-Systems in Echtzeit bebachtet werden。Ferner können die Geometrie der Eindringkörperspitze and re Verformung während des eindringvoorges in situ estimestimationwerden。引用本文:王志军,王志军,王志军,王志军,王志军,王志军,王志军,王志军,等。Ferner können während des Eindringvorgangs Unstetigkeitsphänomene, wie nikke und Pop-ins in der prakkraft - Eindringtiefen-Kurve näher untersucht werden。基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证:基于仪器的仿真验证。Mit Hilfe dieses virtuellen Normals können Messabweichungen der Messeinrichtung einschließlich geometrischer Abweichungen des Eindringkörpers bestestimmt werden。Auf dieser Grundlage sollen die Kalibrierverfahren f<e:1> r Indentation-Messgeräte (vor allem im Nano-Bereich) vervollkommnet werden, um so zur not endigen Genauigkeitssteigerung des instrumentiteren indringversuchbeizutragen。Weiterhin kann das 3D-MIDI-System f<e:1> r Grundlagenuntersuchungen eingesetzt werden, um aus dem仪器,erderderingversuch (mit den Parametern prokraft, eringingtiefe, Zeit), die Parameter des Zugversuchs (Spannung, Dehnung) abzuleiten。Der Vorschlag ist eine typische interdisziplinäre Forschung, weil er Optik, fertigunsmessstechnik, fertigunstechnik, Festkörpermechanik, d<s:1> nnschichtphysik and Werkstoffwissenschaften miteinander verindet。3 . e wind eindetig erwaret, dass der Vorschlag eine zuverlässige Grundlage f<e:1> r die Messung der mechanischen Eigenschaften von Grundwerkstoffen und oder kleinen materials, die f<s:1> r die gegenwärtige und knftige microsystemtechnik entscheidendist。1 . dedeindustriellen beorgeschlagene Forschung . dedehebliche physikalische einstein in die Prozesse, die während dedeindringens in Schicht- substrate - system ablaufen, life。
英文摘要
Eindringversuche werden umfassend eingesetzt, um die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen zu charakterisieren. Mit den raschen Fortschritten in der Nanotechnologie wird der instrumentierte Eindringversuch im Nano-Bereich zunehmend eingesetzt, um die mechanischen Eigenschaften kleiner Werkstoffvolumina, wie z. B. von dünnen Schichten, die für Schutz- und/oder funktionelle Zwecke in Mikrosystemen, mikroelektromechanischen Systemen (MEMS), magnetischen/optischen Datenspeichern usw. eingesetzt werden, zu messen. Der Eindringvorgang kann jedoch nicht gründlich beschrieben werden, weil eine zuverlässige experimentelle Methode fehlt, mit der man das dynamische Verhalten in einem System Eindringkörperspitze-Schicht-Substrat beim instrumentierten Eindringversuch im Nano-Bereich in situ und in Echtzeit untersuchen kann. Hier wird ein wissenschaftliches Gerät vorgeschlagen, um das Verhalten des Systems Eindringkörperspitze-Schicht-Substrat zu studieren, das einen typischen Nanoindentor mit einem metrologischen 3D-Bilderzeugungssystem der Interfacedeformation (3D Metrological Interface Deformation Imaging, abgekürzt: 3D-M1DI) kombiniert. Das 3D-MIDI-System beruht auf der differentiellen konfokalen Laserscan- Mikroskopie. Im Falle eines transparenten Schicht-Substrat-Systems kann die SDDeformation an den Interfaces des Schicht-Substrat-Systems, die durch den Eindringvorgang hervorgerufen wurde, mittels des 3D-MIDI-Systems in Echtzeit beobachtet werden. Ferner können die Geometrie der Eindringkörperspitze und ihre Verformung während des Eindringvorgangs in situ bestimmt werden. Das Ziel der vorgeschlagenen Forschung besteht darin, eine experimentelle Möglichkeit zu schaffen, um die vorhandenen Modelle des instrumentierten Eindringversuchs überprüfen zu können. Ferner können während des Eindringvorgangs Unstetigkeitsphänomene, wie Knicke und Pop-ins in der Prüfkraft- Eindringtiefen-Kurve näher untersucht werden. Die Verifizierung von Modellen des instrumentierten Eindringversuchs ist eine wichtige Voraussetzung, um Grundlagen für die Entwicklung eines virtuellen Normals dieses Eindringversuchs zu schaffen. Mit Hilfe dieses virtuellen Normals können Messabweichungen der Messeinrichtung einschließlich geometrischer Abweichungen des Eindringkörpers bestimmt werden. Auf dieser Grundlage sollen die Kalibrierverfahren für Indentation-Messgeräte (vor allem im Nano-Bereich) vervollkommnet werden, um so zur notwendigen Genauigkeitssteigerung des instrumentierten Eindringversuchs beizutragen. Weiterhin kann das 3D-MIDI-System für Grundlagenuntersuchungen eingesetzt werden, um aus dem instrumentierten Eindringversuch (mit den Parametern Prüfkraft, Eindringtiefe, Zeit) die Parameter des Zugversuchs (Spannung, Dehnung) abzuleiten. Der Vorschlag ist eine typische interdisziplinäre Forschung, weil er Optik, Fertigungsmesstechnik, Fertigungstechnik, Festkörpermechanik, Dünnschichtphysik und Werkstoffwissenschaften miteinander verbindet. Es wird eindeutig erwartet, dass der Vorschlag eine zuverlässige Grundlage für die Messung der mechanischen Eigenschaften von Grundwerkstoffen und/oder kleinen Materialvolumina schafft, die für die gegenwärtige und künftige Mikrosystemtechnik entscheidend ist. Außer der industriellen Bedeutung wird die vorgeschlagene Forschung auch erhebliche physikalische Einsicht in die Prozesse, die während des Eindringens in ein Schicht- Substrat-System ablaufen, liefern.
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