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纳米压痕法表征压电薄膜-纳米带的力电耦合性能
纳米压痕法表征压电薄膜/纳米带
的力电耦合性能
答 辩 人:郑 辉
指导老师:郑学军 教授
专 业:微电子学与固体电子学
课题来源:
国家自然科学基金(Nos50872117) 长江学者奖励计划([2009]17)
硕士毕业答辩
内容提要
• 1. 研究背景
• 2. PZT薄膜的力电耦合参数
• 3. 纳米带宽厚比对其杨氏模量的影响
• 4. 横观各向同性纳米带的弹性参数
• 5. 总结与展望
• 6. 致谢
2
硕士毕业答辩
1. 研究背景
• 1.1 微纳电子材料的应用
微纳电子材料广泛应用于:
日常生活、工业生产、国防科技
等各个领域。随着科技的进步,
材料的应用维度越来越低。纳米
薄膜(二维)和纳米带(一维)是典
型的低维材料。
3
/htmlnews/2003/05/20/159912.htm
硕士毕业答辩
• 1.2 微纳电子材料的力学表征
无论用于结构或者功能元件,低维微纳电子材料的力学性能对
于其应用都具有相当重要的意义。
基本力学性能:杨氏模量、屈服强度、硬化指数[1, 2]
其他力学属性:残余应力、断裂韧性、压电、界面结合性能[3-5]
非接触式:布里渊散射,声表面波法[6]
研究方法
接伸法
接触式
纳米压痕技术 快速、简单、样品尺寸要求小
[1] Y. G. Liao, Y. C. Zhou, Y. L. Huang et al. Mech. Mater. 2009, 41: 308-318.
[2] M. H. Zhao, X.Chen, Y. Xiang et al. Acta Mater. 2007, 55: 6260-6274.
[3] X. J. Zheng, J. Y. Li, Y. C. Zhou. Acta Mater. 2004, 52: 3313–3322
[4] X. J. Zheng, Y. C. Zhou. Acta Mater. 2003, 51: 3985-3997.
[5] X. J. Zheng, Y. C. Zhou. Compos. Sci. Technol. 2005, 65: 1382–1390.
4
[6] D. C. Hurley, V. K. Tewary, A. J. Richards. Meas. Sci. Technol., 2001, 12: 1486-1494.
硕士毕业答辩
• 1.3 纳米压痕简
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