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材料表面工程-CH-7-奈米结构薄膜
薄膜製程與實務
奈米結構薄膜
奈米結構薄膜
Nanocrystalline materials and coatings
張銀祐
2006/12
S.C. Tjong, Haydn Chen,
Materials Science and Engineering R 45 (2004) 1–8
2
3
奈米科技
奈米科技
Stadium Corral and atoms
Media : Iron on Copper (111)
4
碳原子所建構的家族
5
奈米結構材料之特性
As the size reduces into the nanometer
range, the materials exhibit particular
and interesting mechanical and physical
properties, e.g. increased mechanical
strength, enhanced diffusivity, higher
specific heat and electrical resistivity
compared to conventional coarse
grained counterparts.
6
奈米結構材料之機械性質
The hardness and yield strength tend to
increase with decreasing grain size down to a
critical value (ca. 20 nm).
When the grain size is below 20 nm, strength
appears to decrease with further grain
refinement. At this stage, dislocation sources
inside the grains can hardly exists. This
implies that dislocation pile-ups cannot form
and the Hall–Petch relationship for
conventional coarsergrained materials is no
longer valid. Instead, inverse Hall–Petch effect,
i.e. softening is obtained when the grain size is
reduced.
7
奈米複合材料之機械性質
nanocomposite coatings with superhardness 40 GPa
can be prepared by dispersing the transition metal
nitride nanoparticles in an amorphous covalent nitride
matrix (1 n
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