研究方向
研究簡介
研究方向
硬質薄膜
透明導電膜
其他功能性薄膜
CIGS太陽能電池
燃料電池
鋰電池
銀合金
生質碳
研究計畫
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隨著現代加工業的進步和金屬切削工藝的發展,日益苛刻乃至極端惡劣的服役條件對刀具、工具和模具等的性能和壽命提出了越來越高的要求,如超高的硬度、耐磨性、耐熱性、足够的韌性、强度和壽命等。表面塗層是實現上述要求的經濟有效實用的方法,在刀具、工具和模具中獲得了普遍的應用。但隨著服役條件的日益苛刻,常用的TiN、TiC、CrN等單一塗層由於硬度、熱穩定性、韌性、結合强度較差和內應力較大等原因,在許多情况下已經不能滿足需要,而性能更爲優越的多元合金氮化物應運而生。多元合金氮化物既可有效延長切削刀具的使用壽命,又能發揮其超硬、强韌、耐磨、自潤滑的優勢,同時多層膜的可設計性等可大大提高刀具、工具和模具等在現代加工過程中的耐用度和適應性。當今,材料按需設計、對服役性能的精確控制已成爲先進材料發展的必然趨勢。而除了傳統的切削工具、模具及機械零組件等,硬膜也逐漸進入電子、光電、航太、機密機械、生醫等高科技領域。
多年來本實驗室研究重點在開發傳統及多元硬質薄膜,進而開發多功能之薄膜與其應用之可行性。
1. 傳統硬質薄膜
左圖為利用磁控濺鍍系統鍍著多層薄膜於不銹鋼基材上之剖面穿透式電子顯微鏡照片,由內層至外層共七層,分別為Ti(26
nm)、TiCN(173 nm)、Ti(43 nm)、TiCN(191 nm)、Ti(36 nm)、TiN(262 nm)及
TiC(271 nm),總膜厚約1 μm,其中以 Ti 層作為中介層(Interlayer),以降低鍍層與鍍層間之內應力。而右圖為TiO2/TiN奈米級多層薄膜剖面圖。
圖中為利用電弧沉積系統鍍著CrN薄膜於不銹鋼基材上之剖面穿透式電子顯微鏡照片
2. 特殊結構多元合金薄膜
TiVCr三元合金薄膜具有結晶相(BCC)與非晶相共存之結構,其非晶相具有平滑的表面,而結晶像則呈現三角錐之形貌。圖為TiVCr合金薄膜微結構與相對應繞射圖。
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