Триботехническое материаловедение и триботехнология. Денисова Н.Е - 225 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Большой интерес вызвало открытие в 1990 г. люминесценции пористого
кремния в области видимого диапазона света, которая отсутствует у обычного
монокристаллического кремния (в. нем, как известно, наблюдается лишь слабая
флюоресценция в инфракрасной области спектра с энергиями квантов
~ 1,0...1,2 эВ, близких к ширине запрещенной зоны).
Помимо фотолюминесценции пористый кремний демонстрирует также
электролюминесценцию и катодолюми-несценцию (т.е. испускание видимого
света под действием приложенного напряжения и падающих на его поверхность
электронов). Возможность использования пористого кремния для создания
оптоэлектронных пар, дисплеев, индикаторов, фотопреобразователей и др.
весьма привлекательна, поскольку при этом предполагается использовать
хорошо освоенную промышленностью пленарную "кремниевую" технологию.
6.5 Силовой нанотестинг поверхности
Принцип действия нанотестеров (или наноиндентометров)
заключается в компьютерно-управляемом касании иглой поверхности и
записи зависимости силы сопротвления внедрению от глубины погружения
(рисунок 6.17).
апринципиальная схема нанотестирования поверхности;
бвременные зависимости силы Р и глубины погружения h
при внедрении индентора по нормали к поверхности
Рисунок 6.17 – Принцип действия нанотестеров
а)
б)
        Большой интерес вызвало открытие в 1990 г. люминесценции пористого
кремния в области видимого диапазона света, которая отсутствует у обычного
монокристаллического кремния (в. нем, как известно, наблюдается лишь слабая
флюоресценция в инфракрасной области спектра с энергиями квантов
~ 1,0...1,2 эВ, близких к ширине запрещенной зоны).
        Помимо фотолюминесценции пористый кремний демонстрирует также
электролюминесценцию и катодолюми-несценцию (т.е. испускание видимого
света под действием приложенного напряжения и падающих на его поверхность
электронов). Возможность использования пористого кремния для создания
оптоэлектронных пар, дисплеев, индикаторов, фотопреобразователей и др.
весьма привлекательна, поскольку при этом предполагается использовать
хорошо освоенную промышленностью пленарную "кремниевую" технологию.


     6.5 Силовой нанотестинг поверхности

      Принцип действия нанотестеров (или наноиндентометров)
заключается в компьютерно-управляемом касании иглой поверхности и
записи зависимости силы сопротвления внедрению от глубины погружения
(рисунок 6.17).




          а)                                             б)


        а – принципиальная схема нанотестирования поверхности;
       б – временные зависимости силы Р и глубины погружения h
           при внедрении индентора по нормали к поверхности
               Рисунок 6.17 – Принцип действия нанотестеров