Typy interakcí. Obsah přednášky



Podobné dokumenty
Využití iontových svazků pro analýzu materiálů

V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron

RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) + ERDA (Elastic Recoil Detection) PIXE (Particle Induced X-ray Emission)

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Laboratoř analýz a modifikace látek iontovými svazky Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Příloha 1 - Strukturovaný odborný životopis

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Metody depozice povlaků - CVD

Vlastnosti tenkých DLC vrstev

CZ.1.07/1.1.30/ SPŠ

2. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ANALYTICKÉ METODY RBS

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

Hmotnostní spektrometrie

FYZIKA VE FIRMĚ HVM PLASMA

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

PVD povlaky pro nástrojové oceli

Co všechno umí urychlovač TANDETRON a jak vlastně funguje?

Dílčí cíle projektu a jejich plnění v roce 2006 (ÚJF AV ČR - laboratoř Tandetronu)

Metody analýzy povrchu

Fyzika IV. Atomová a jaderná fyzika. kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 952, mobil:

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

Dílčí cíle projektu a jejich plnění v roce 2007 (ÚJF AV ČR - laboratoř Tandetronu)

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky

Stanovisko habilitační komise

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno (21) PV

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Informační bulletin. Obsah

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Svazek pomalých pozitronů

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Aplikace metod využívajících iontové svazky k modifikaci slitiny Ti6Al4V

Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů. Mgr. Jan Pipek Dostupné na

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace

Metody analýzy povrchu

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM)

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o.

Příprava polarizačního stavu světla

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory


3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

Metody depozice tenkých vrstev pomocí nízkoteplotního plazmatu

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Přehled metod depozice a povrchových

Chemie a fyzika pevných látek p2

NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE. Planární optické vlnovody

Elektronová Mikroskopie SEM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

Studium procesů ve strukturách polymer/kov modifikovaných plasmatickým výbojem s využitím jaderných analytických metod

Obsah Contents. Předmluva / Preface

Tenké vrstvy pro lékařství 1. Laserové vrstvy ( metody přípravy vrstev, laser, princip metody pulzní laserové depozice PLD, růst vrstev, )

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Urychlovače nabitých částic

Tenká vrstva - aplikace

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

ruvzdorné povlaky endoprotéz Otěruvzdorn Obsah TRIBOLOGIE Otěruvzdorné povlaky endoprotéz Fakulta strojního inženýrství

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev

Příprava polarizačního stavu světla

Nové trendy vývoje tenkých vrstev vytvořených PVD a CVD technologií v aplikaci na řezné nástroje Antonín Kříž

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Vakuové metody přípravy tenkých vrstev

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

XRF analýza produktů spalování uhlí. Bc. Lucie Zapletalová

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

Vytržení jednotlivých atomů, molekul či jejich shluků bombardováním terče (targetu) ionty s vysokou energií (~kev)

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

CMI900. Rychlé a ekonomicky výhodné stanovení tloušťky povlaků a jejich prvkového složení metodou XRF. Robustní / Snadno ovladatelný / Spolehlivý

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

MODIFIKACE POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ Ti6Al4V METODAMI VYUŽÍVAJÍCÍMI IONTOVÝCH A ELEKTRONOVÝCH SVAZKŮ

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

Dílčí cíle projektu a jejich plnění v roce 2008 (ÚJF AV ČR - laboratoř Tandetronu)

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

, Hradec nad Moravicí. LOUDA Petr Technická univerzita Liberec

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

13. Spektroskopie základní pojmy

galvanicky chemicky plazmatem ve vakuu Vrstvy ve vakuu MBE Vakuová fyzika 2 1 / 39

Transkript:

Co je to inteligentní a progresivní materiál - Jaderné analytické metody-využití iontových svazků v materiálové analýze Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Obsah přednášky fyzikální princip využití iontových svazků pro materiálový výzkum experimentální zařízení - použití elektrostatického urychlovače depozice progresivních materiálů iontovými svazky příklady progresivních materiálů povlakování - zvětšení životnosti strojírenských výrobků optické a optoelektronické prvky - laserové vlnovody modifikace a využití polymerů Procesy indukované iontovými svazky Při dopadu iontů na materiál dochází k mnoha interakcím a procesům, které závisí na hmotě a energii použitých iontů. Vybráním detekovaných produktů volíme prakticky typ analytické metody. Typy interakcí

Výzkumné aktivity v ÚJF AV ČR RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) PIXE (Particle Induced X-ray Spectroscopy) PIGE (Particle Induced Gamma-Ray Spectroscopy) NDP (Neutron Depth Profiling) RBS, ERDA RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) - je metoda často využívaná pro analýzu struktury povrchových vrstev pevných látek. Je založena na pružném rozptylu nabitých částic urychlených na energie řádově MeV. - lze zkoumat hloubkové profily, detekční limit 10 11 at/cm 2-10 14 at/cm 2. - zkoumají se nm-µm vrstvy ERDA - využívá svazky těžších iontů o energii řádově MeV k hloubkovému profilování lehčích prvků, těžší projektil vyrazí atom o nižší hmotě ve vhodně zvolené natočené geometrii. - využívá se pro detekci H, D v případě použití alfa - částic 2,5MeV - TOF-ERDA (Time Of Flight - ERDA) RBS Rozptýlené částice registrujeme polovodičovými detektory Si(Au), dosažitelná hloubka 2-10 µm. Detekční limit těžkého prvku v lehké matrici až 1µg/g. Čím nižší hmotnost rozptylujícího atomu, tím vyšší je předaná energie. Hmotnostní rozlišení vzorku je dáno energetickým rozlišením detektoru, energií a hmotností projektilu a atomu vzorku. Použití těžších iontů - M<2 Rutherfordův diferenciální účinný průřez dσ ZZe dω = ( 2 ) 2 1 2 1 2 E sin 4 16 Θ / 2 ERDA Typická geometrie měření pro Elastic Recoil Analysis, použití mylarové folie, detekují se pouze vyražené částice. ERDA spektrum kalibračního vzorku, který byl připraven difůzí těžké vody do polyimidu.

PIXE, PIGE Experimentální vybavení PIXE je metoda, kde se emise typického RTG záření využívá pro detekci prvků přítomných ve vzorku. Svazek protonů o vysoké energii 2~4 MeV excituje díky ionizaci vnitřních slupek, emisi charakteristického RTG záření z atomů přítomných ve vzorku. V pravém slova smyslu se jedná o elektromagnetický proces-atomární. - energie charakt. záření je monotónně rostoucí funkce protonového čísla, lze určit prvkové složení, lze stanovit prvky s Z>5, detekční limit 10-15 g - nestardantní vzorky- kapaliny, aerosoly, využití externích svazků-studium artefaktů v archeologii, environmental research Particle Induced Gamma-ray Emission (PIGME, PIGE) je univerzální metoda, která doplňuje výše uvedené (zvláště PIXE)pro nedestruktivní analýzu vzorků a hloubkové profilování. PIGE využívá většinou jaderné reakce (p, γ), (p,p γ), (p, α γ) indukované svazky MeV protonů, kde je promptně produkováno gama-záření. Základní vybavení pro produkci iontového svazku. 3,5 MeV Van de Graaf urychlovač produkuje α- částice a protony s energií 1-3.5 MeV, 1µA a energetická stabilita lepší než 5.10-4. Jsou instalovány 3 komory na iontovém svazku užívané pro RBS, ERDA, PIXE a PIGE analýzy. Van de Graaffův elektrostatický urychlovač Zkoumané systémy Studujeme struktury připravené mnoha technikami: konvenční a reaktivní napařování rf a dc magnetronové naprašování laserová ablace depozice asistovaná iontovými svazky plasma jet technika sol-gel technika iontová implantace plasmaticky upravené povrchy bulkové materiály etc. Systémy pro odvětví: optika a optoelektronika (vlnovodné struktury, optoelektronické prvky) tvrdé povlakování, povrchy se sníženým třením luminiscent silicium korozní procesy povrchových vrstev studium difúzních procesů magnetooptická média biokompatibilní keramika

Použití iontových svazků pro syntézu nových materiálů Dopování polovodičů iontovou implantací iontová implantace IBAD - Ion Beam Assisted Deposition leptání iontovými svazky IBAD IBAD je kombinace PVD technologie a bombardu iontovým svazkem iontový svazek je klíčovým faktorem pro kontrolu vlastností deponované vrstvy kontrola mikrostruktury, chemického složení, reprodukovatelnosti vrstvy, uniformní pokrytí s nízkým pnutím - dobrá adheze Příprava optických vlnovodů - pasivních prvků - iontovou nebo UV - laser litografií Leptání UV zářením Optické vlastnosti vyleptané struktury Vytvořená optická vlákna pod elektronovým mikroskopem

Příklady progresivních materiálů - povlakování Snaha o zvýšení užitné hodnoty strojírenského výrobku nanesením tenké vrstvy - využití fyziky plasmatu -plasmatické depozice-povlakovánímetodou PVD (Physical Vapour Deposition) - materiál, který má být deponován je přítomen jako katoda plazmového výboje (doutnavého nebo obloukového) působením výboje se přenáší materiál na substrát - výhoda vytváření povlaků nejen se složením terče, ale i jeho chemických sloučenin - karbidů a nitridů, polymerů. - povlaky mají vynikající adhezi, definovanou mikrostrukturu, chemickou stálost. - uplatnění také v automobilovém průmyslu-ventily, vstřikovací čerpadla, lékařství (kloubní protézy), dekorativní povlakování! Nová myšlenka - nanokrystalická kompozitní vrstva - systém tvořený malými monokrystaly - velikost pod 10 nm, které jsou ukotvené v amorfní matrici - hranice zrn je efektivní bariéra proti šíření poruch - vysoká tvrdost Optické a optoelektronické prvky Studium LiNbO 3 - struktura krystalu a motivace Lithium niobát, safír je široce využívaný optický materiál s mnoha výlučnými vlastnostmi - elektro-optické koeficienty -acousto-optické koeficienty - aplikace pro optoelektronické prvky - aplikace pro planární vlnovody - integrované optické prvky RBS-channeling Metoda je založena na efektu kanálování nabitých částic v monokrystalické mřížce vzorku, iont se pohybuje ve směru hlavních symetrických os, v kanálu prochází mnoha Rutherfordovými rozptyly pod velkým úhlem. RBS-channeling měření - pozice příměsí v krystalické mříži LiNbO 3 - poškození krystalu výše uvedenými technikami komplementárně s měření metodou X-ray diffraction - množství Er a hloubkový profil srovnání s našimi výsledky Zlepšení hloubkového rozlišení v povrchové vrstvě, detekce příměsí v intersticiálních polohách, defekty krystalu Měření metodou RBS-channeling

Spolupráce AV ČR: Fyzikální ústav, Ústav radiového inženýrství a elektroniky Masarykova Universita Brno, České Vysoké Učení Technické Brno: Fakulta mechanického inženýrství Karlova Universita Praha: Matematicko-Fyzikální fakulta, České Vysoké Učení Technické Praha: Fakulta elektrického inženýrství a Fakulta mechanického inženýrství, University of Helsinki, Accelerator Laboratory, VTT Technical Research Center of Finland Electronics Fachhochshule Deggendorf, University of Regensburg Technical University München Hahn-Meitner Institute, Berlin, Germany Department of Medium and Low Energy Physics, J. Stepan Institute, Ljubljana, Slovenia Vysoká škola chemickotechnologická, Jihočeská universita České Budějovice Institute of Ion Beam Physics and Material Research, Forschungzentrum Rossendorf, Germany Západočeská universita Pardubice: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem