第2章薄膜的物理气相沉积ppt课件.ppt
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1、第二章 薄膜的物理气相沉积()蒸发法,引 言第一节 物质的热蒸发第二节 薄膜沉积的厚度均匀性和纯度第三节 真空蒸发装置,引 言,一.定义物理气相沉积Physical Vapor Deposition(PVD):利用某种物理的过程(如热蒸发和溅射),实现物质原子从源物质到薄膜的可控转移的过程。,二.特点(相对化学气相沉积而言):1、需要使用固态的或者熔融态的物质作为沉积过程的 源物质;2、源物质要经过物理过程进入气相;3、需要相对较低的气体压力环境;4、在气相中及衬底表面并不发生化学反应。,最常见的PVD方法,蒸发法:,溅射法:,1、较高的沉积速度;2、相对较高的真空度,导致较高的薄膜质量。,1
2、、在沉积多元合金薄膜时化学成分容易控制;2、沉积层对衬底的附着力较好。,三.分类,脉冲激光沉积法,第一节 物质的热蒸发(Thermal Evaporation),一、元素的蒸发速率二、元素的蒸气压三、化合物和合金的蒸发,一、物质的蒸发速度,1.元素的净蒸发速率 在一定的温度下,每种液体或固体物质都具有特定的平衡蒸气压。当环境中被蒸发物质的分压降低到了其平衡蒸气压以下时,就会发生物质的净蒸发。由气体分子通量的表达式,单位表面上净蒸发速率应为:,(2-1),其中为一个系数,它介于01之间;Pe平衡蒸气压;ph实际分压当=1,并且ph=0时,取得最大值。,一.蒸发速率的表达式,由于物质的平衡蒸气压随
3、着温度的上升增加很快,因而对物质蒸发速度影响最大的因素是蒸发源的温度。,(2-2),2.元素的质量蒸发速率,二.影响蒸发速率的因素,二、元素的平衡蒸气压,克劳修斯-克莱普朗方程指出,物质的平衡蒸气压pe随温 度T的变化率可以定量地表达为:,其中,H蒸发过程中单位摩尔物质的热焓变化,随着温度不同而不同,V相应过程中物质体积的变化。,(2-3),一.平衡蒸气压的推导,由于在蒸发时,故,(2-4),利用理想气体状态方程,1mol气体的体积为:代入克-克方程,则有,作为近似,可以利用物质在某一温度时的气化热He代替H,从而得到物质蒸气压的两种近似表达方式:,其中,I积分常数,B相应的系数。,说明:由于
4、使用了近似条件He=H,即热焓变化=汽化热,故蒸气压表达式只在某一温度区间才严格成立。要准确地描述Pe-T的关系,应该将H写成H(T)的函数形式。,例如:液态下的Al,P-T关系:两者之间基本上保持为线性关系,根据物质的蒸发特性,物质的蒸发模式可被划分为两种类型:1、将物质加热到其熔点以上(固-液-气)例如:多数金属 2、利用由固态物质的升华,实现物质的气相沉积。(固-气)例如:Cr,Ti,Mo,Fe,Si等,二.元素的蒸发,C例外,三、化合物和合金的热蒸发,一.化合物的蒸发 1.化合物蒸发中存在的问题:蒸发出来的蒸气可能具有完全不同于其固态或液态的成分;(蒸气组分变化)在气相状态下,还可能发
5、生化合物各组元间的化合与分解过程。后果是沉积后的薄膜成分可能偏离化合物正确的化学组成。2.化合物蒸发过程中可能发生的各种物理化学变化 无分解蒸发、固态分解蒸发和气态分解蒸发,1.合金蒸发与化合物蒸发的区别与联系 联系:也会发生成分偏差。区别:合金中原子间的结合力小于在化合物中 不同原子间的结合力,因而合金中各元素原子的蒸 发过程实际上可以被看做是各自相互独立的过程,就像它们在纯元素蒸发时的情况一样。,二.合金的蒸发,2.合金蒸发的热力学定律描述 1)理想溶液的拉乌尔定律 当AB二元合金的两组元A-B原子间的作用能与A-A或B-B原子间的作用能相等时,合金即是一种理想溶液。由理想溶液的拉乌尔定律
6、,合金中组元B的平衡蒸气压pB将小于纯组元B的蒸气压pB(0),并与它在合金中的摩尔分数xB成正比,即,(2-6),对于A-B二元理想溶液来讲,A、B两组元的气压之比为,1887年法国物理学家拉乌尔(Raoult)在溶液蒸气压实验中总结出著名的拉乌尔定律。拉乌尔定律指出:如果溶质是不挥发性的,即它的蒸气压极小,与溶剂相比可以忽略不计,则在一定的温度下,稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压与其分子分数的乘积。,当组元B与合金间的吸引作用较小时,它将拥有较高的蒸气压;反之,其蒸气压将相对较低。用活度B代替式2-7中的浓度xB,应有,(2-8),(2-9),其中,2)热力学描述,B为元素B在合金中的活度
7、系数,由物质蒸发的速度公式得到合金组元A,B的蒸发速率之比为,结论:当需要制备的薄膜成分已知时,由上式就可以确定所需使用的合金蒸发源的成分。,(2-10),例如:已知在1350K的温度下,Al的蒸气压高于Cu,因而为了获得Al2Cu成分的薄膜,需要使用的蒸发源的大致成分应该是Al13.6Cu。,对于初始成分确定的蒸发源来说,确定的物质蒸发速率之比将随着时间变化而发生变化。解决办法:1、用较多的蒸发物质作为蒸发源;2、采用向蒸发容器中每次只加入少量被蒸发物质的方法,使不同的组元能够实现瞬间的同步蒸发;3、利用加热至不同温度的双源或多源的方法,分别控制和调节每一组元的蒸发速率。,3.组元蒸发速率随
8、时间变化,第二节 薄膜沉积的厚度均匀性和纯度,一、薄膜沉积的方向性和阴影效应二、蒸发沉积薄膜的纯度,一、薄膜沉积的方向性和阴影效应,在物质的蒸发过程中,蒸发原子的运动具有明显的方向性。并且,由于被蒸发原子的运动具有方向性,因而沉积薄膜本身的均匀性以及其微观组织也将受到影响。,1、点蒸发源,相对衬底距离较远,尺寸较小的蒸发源都可以被认为是点蒸发源。,(2-11),假设被蒸发物质是由面积为Ae的小球上均匀地发射出来,如图所示。这时,蒸发出来的物质总量Me为,其中,蒸发物质的质量蒸发速度,dAe蒸发源的表面积元,t时间。,由于蒸发源为一点源,因而衬底面积元dAs上沉积的物质量取决于其对应的空间角大小
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