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基于AFM的单晶铜薄膜压痕的分子动力学研究 被引量:1
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作者 黄跃飞 李洪平 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第11期2072-2075,共4页
为了研究基于AFM的单晶铜薄膜压痕过程,建立了单晶铜薄膜纳米压痕过程的三维分子动力学模型。采用对势Morse势计算试件原子之间,试件原子和压头原子之间的相互作用。模拟了不同压入深度(0、0.361、0.722、1.083 nm)的压痕过程,分析了压... 为了研究基于AFM的单晶铜薄膜压痕过程,建立了单晶铜薄膜纳米压痕过程的三维分子动力学模型。采用对势Morse势计算试件原子之间,试件原子和压头原子之间的相互作用。模拟了不同压入深度(0、0.361、0.722、1.083 nm)的压痕过程,分析了压入深度对压头应力、系统势能变化的影响。结果显示,单晶铜薄膜的纳米压痕的力学机理是非晶态产生的变形。当压入深度增加时,系统势能变化增大(最大的压入深度对应的系统势能变化为-83 900^-83 400eV),压头受力变化增大(最大压力深度对应的受力为-0.3~70 nN),体现出强烈的尺寸效应。 展开更多
关键词 原子力显微镜 单晶铜薄膜 压痕 分子动力学
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纳米单晶铜薄膜中孔洞拉伸变形的分子动力学模拟
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作者 刘光勇 《中国工程物理研究院科技年报》 2003年第1期160-161,共2页
固体的断裂过程贯通宏、细、微观多个层次尺度,涉及固体力学、材料科学与物理学等领域。细观破坏过程的4种基本构元(孔洞、微裂纹、界面失效、变形局部化等)的起源和演化描述必须在微(纳)观尺度才能完全阐明。从原子尺度运用分子动力... 固体的断裂过程贯通宏、细、微观多个层次尺度,涉及固体力学、材料科学与物理学等领域。细观破坏过程的4种基本构元(孔洞、微裂纹、界面失效、变形局部化等)的起源和演化描述必须在微(纳)观尺度才能完全阐明。从原子尺度运用分子动力学技术模拟纳米单晶铜薄膜中孔洞在拉伸作用下的力学行为和动态断裂过程。 展开更多
关键词 纳米单晶铜薄膜 孔洞拉伸变形 分子动力学 断裂模拟
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Nanoindentation tests on single crystal copper thin film with an AFM 被引量:4
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作者 霍德鸿 梁迎春 +1 位作者 程凯 董申 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2003年第4期408-412,共5页
Nanoindentation tests performed in a commercial atomic force microscope have been utilized to directly measure the elastic modulus and the hardness of single crystal copper thin films fabricated by the vacuum vapor de... Nanoindentation tests performed in a commercial atomic force microscope have been utilized to directly measure the elastic modulus and the hardness of single crystal copper thin films fabricated by the vacuum vapor deposition technique. Nanoindentation tests were conducted at various indentation depths to study the effect of indentation depths on the mechanical properties of thin films. The results were interpreted by using the Oliver-Pharr method with which direct observation and measurement of the contact area are not required. The elastic modulus of the single crystal copper film at various indentation depths was determined as (67.0±(6.9) GPa) on average which is in reasonable agreement with the results reported in literature. The indentation hardness constantly increases with decreasing indentation depth, indicating a strong size effect. 展开更多
关键词 单晶铜薄膜 AFM 纳米压痕测试 真空气相沉积 原子压力显微镜
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