Механические свойства композитной системы типа «слой/подложка»: наноструктурные пленки меди на подложке LiF
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
928 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-04 08:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
539.9:539.2:539.5 (2)
Physical nature of matter (368)
Properties and structure of molecular systems (224)
Properties of materials affecting deformability (7)
SM ISO690:2012
ГРАБКО, Дарья, ПЫРЦАК, К., GHIMPU, Lidia, ВОЛОДИНА, Галина. Механические свойства композитной системы типа «слой/подложка»: наноструктурные пленки меди на подложке LiF . In: Электронная обработка материалов, 2016, nr. 4(52), pp. 7-21. ISSN 0013-5739.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 4(52) / 2016 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Механические свойства композитной системы типа «слой/подложка»: наноструктурные пленки меди на подложке LiF
CZU: 539.9:539.2:539.5

Pag. 7-21

Грабко Дарья1, Пырцак К.1, Ghimpu Lidia2, Володина Галина1
 
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2016


Rezumat

Изучение серии композитных структур КС-1, КС-2 и КС-3, принадлежащих к типу систем «мягкий слой/мягкая подложка», выявило много новых сведений относительно механических свойств данных материалов. Обнаружены общие и отличительные свойства композитных структур как внутри серий КС-1, КС-2 и КС-3, так и со свойствами исходных материалов Cu и LiF. Установлено, что в широком интервале нагрузок при наномикроиндентировании КС Cu/LiF процесс деформирования проходит три основные стадии: 1 – при β = h/t < 0,5 (h – глубина отпечатка; t – толщина слоя) пластическая деформация в основном сосредоточена в объеме пленки, в подложке могут возникнуть лишь небольшие упругие деформации; 2 – при β ≈ 1,0 деформация происходит в пленке и в интерфейсной зоне A; 3 – при β > 1,0 пластическая деформация простирается в объем подложки, захватывая все типичные уровни системы (пленка–интерфейсная зона–подложка), закономерно усложняясь по мере увеличения нагрузки. Показано, что КС типа «слой/подложка» являются сложными системами со своими сугубо индивидуальными свойствами даже при одинаковых химическом составе и способе получения, отличаясь лишь одним параметром (толщиной пленки t).

Cuvinte-cheie
механические свойства,

специфика деформирования, динамическое индентирование,

Cu/LiF

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-48145</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-08-22</cfResPublDate>
<cfVol>52</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>7</cfStartPage>
<cfISSN>0013-5739</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/48145</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Механические свойства композитной системы типа «слой/подложка»: наноструктурные пленки меди на подложке LiF </cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>механические свойства; специфика деформирования; Cu/LiF; динамическое индентирование</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Изучение серии композитных структур КС-1, КС-2 и КС-3, принадлежащих к типу систем «мягкий слой/мягкая подложка», выявило много новых сведений относительно механических свойств данных материалов. Обнаружены общие и отличительные свойства композитных структур как внутри серий КС-1, КС-2 и КС-3, так и со свойствами исходных материалов Cu и LiF. Установлено, что в широком интервале нагрузок при наномикроиндентировании КС Cu/LiF процесс деформирования проходит три основные стадии: 1 – при β = h/t < 0,5 (h – глубина отпечатка; t – толщина слоя) пластическая деформация в основном сосредоточена в объеме пленки, в подложке могут возникнуть лишь небольшие упругие деформации; 2 – при β ≈ 1,0 деформация происходит в пленке и в интерфейсной зоне A; 3 – при β > 1,0 пластическая деформация простирается в объем подложки, захватывая все типичные уровни системы (пленка–интерфейсная зона–подложка), закономерно усложняясь по мере увеличения нагрузки. Показано, что КС типа «слой/подложка» являются сложными системами со своими сугубо индивидуальными свойствами даже при одинаковых химическом составе и способе получения, отличаясь лишь одним параметром (толщиной пленки t). </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24221</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13206</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18229</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1084</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24221</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24221-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Grabco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Daria</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Грабко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Дарья</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13206</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13206-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Pyrtsac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Constantin</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Пырцак</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>К.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18229</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18229-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ghimpu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lidia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1084</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1084-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Володина</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Галина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>