江西师范大学电磁学研究专题论文翻译作业(中文)剖析.docxVIP

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江西师范大学电磁学研究专题论文翻译作业(中文)剖析

稳定的表面形态的同时使用强调固体采用电场和温度梯度摘要我们分析体导电面面心立方(FCC)的形态稳定性的结晶固体,在单轴拉伸的电场同时作用下,温度梯度。分析是基于自洽的动力学模拟,与线性稳定性理论相结合,根据验证的完全非线性表面传质模型,占表面的电和热的外部应用领域引起的,表面扩散的各向异性,和表面扩散的阿伦尼乌斯温度的依赖性。我们的仿真结果验证了线性稳定性理论结果和建立的电场和温度梯度,如果适当的指导,可以协同工作,以稳定的平面表面形貌对Asaro-Tiller/Grinfeld(ATG)不稳定时,所产生的有效磁场强度高于临界水平。我们还表明,表面的扩散系数的温度依赖性不改变表面稳定临界准则,但只影响生长或表面形态的扰动衰减率从平面状态。此外,我们证明,在面心立方晶体的?111?-形态反应型表面优于不同取向的表面。由于ATG失稳失效的情况下,表面的扰动振幅超指数增长具有对数奇异性的故障时间接近。我们的研究以抑制结晶导电固体基于同时作用域的外部施加的电场和温度梯度优化组合的一种有效可行的解决方案,提供表面龟裂。引言随着纳米技术的进步,一个更好的理解的宏观力量影响的发展,如机械应力,电领域,或热梯度,对结晶型金属导体或半导体的表面形貌变得越来越重要。控制材料表面的图案形成和抑制表面形态不稳定性的外部强迫的运用能力可以提高材料的功能和可靠性,开发创新的专业基础和科技的影响,针对装配工艺技术。这些挑战已经促使一些必威体育精装版的理论研究在外力驱动表面稳定和图案形成。强调结晶导电材料中常见的微型电子设备和所涉及的许多纳米技术。表面形态响应这些材料的机械应力和外部应用领域,如电子领域和热梯度,可以严格限制设备的功能和可靠性。应力条件下表面扩散,促进这些材料的失效通常是由著名的Asaro-Tiller/Grinfeld介导的(ATG)的不稳定性,表面形态不稳定的表面能和应变能之间的竞争,结果导致尖角状的表面特征与深槽的形成,最终,表面的材料开裂。 ATG不稳定一直是理论和实验研究。在早期的研究中,我们已经表明,表面电迁移的足够强的和适当的指导,电场驱动可以抑制ATG不稳定和稳定的单轴平面强调结晶固体。我们也证明了这个很有前途的战略电流对相干双轴应变外延薄膜在反对的Stranski-Krastanow不稳定基板的平面表面诱导的表面稳定。符合我们的电场对有益的行动理论预测强调固体表面形貌,最近的实验表明,表面电迁移可以降低铜薄膜上的表面粗糙度。此外,这是众所周知的,热梯度可以通过热驱动的固体表面原子的输运。在最近的研究中,我们已经表明,类似于一个电场对压力的固体表面形貌的有益的行动,一个足够强大的和适当的指导,温度梯度也能稳定的平面表面抗裂通过ATG不稳定性。单独应用时,对临界电场强度和热梯度需要稳定的平面表面高达分别107~?/厘米2和100~?K?/厘米;在外延膜的情况下,在与外电场作用结合使用基材工程技术可以大幅度降低临界强度要求。在这种情况下,一个根本的有趣的和重要的技术要问的问题是是否这两个外部应用领域,电场和温度梯度,可以协同工作的表面形貌的更有效的稳定。在最近的研究中,使用线性稳定性理论,提出了电场和温度梯度,同时作用于单轴强调的固体和正确导向和足够强大,可以协同工作,更有效地抑制ATG不稳定性。在本文中,我们报告一个强调的表面形态响应的综合分析结果,导热和导电晶体的电场的作用和热梯度,同时应用,着重对参考文献17的线性稳定性理论的有效性进行系统评价,通过比较其预测完全非线性自洽数值模拟结果。其余的文章结构如下。在美国证券交易委员会。二,完全非线性模型为驱动的表面形态的演变进行了分析的线性稳定性理论中的平面形态稳定性。在美国证券交易委员会。第三,一个系统的数值仿真协议的结果与线性稳定性理论的相应的预测比较。协同作用对电场的表面稳定的温度梯度,临界有效的外部磁场强度的表面稳定,以及表面扩散系数对驱动的表面形态反应的温度依赖性的影响进行了线性稳定性理论的验证。最后,本研究的主要结论的总结4s。完全非线性模型和线性稳定性分析我们进行理论和计算机分析的形态稳定的平面表面的基于模型的表面质量驱动的连续运输机械应力的同时作用下,电场,和温度梯度,这分别导致应力驱动的表面的表面扩散,电迁移,和表面热迁移。我们认为安电气和导热,单结晶,无限弹性体,在热绝缘和牵引自由表面的参考直角坐标系?Y方向延伸。一个电场的大小和e∞恒,恒热梯度的大小|?tx?|,所有的定向沿X轴。一个示意图的固体材料在机械,电气和热力强迫的,图1是在。表面原子通量,JS?=?jss?,可由能斯特方程表达的爱因斯坦Js=DsδsΩkBT{?Esq?s+?μ?s+Q?T?T?s}.(1)在方程式(1)中D?代表表面原子的扩散系数,δ/Ω表面原子的每单位面积的数量,Ω是原子的体积,K 是玻尔

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