×
17.02.2020
220.018.0370

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к приборам и методам экспериментальной физики и предназначено для исследования дефектной структуры кристаллов. Технической задачей является определение направлений дислокаций с большим углом отклонения от нормали к плоскости (111). Для таких дислокаций ямки травления на плоскости (111) имеют вид равнобедренного треугольника. В способе определения индексов направлений дислокаций в кристаллах, включающем селективное химическое травление кристалла и исследование ямок травления дислокаций, травление производят в травителе до получения ямок травления размером 0,4-2 мкм, наблюдение ямок травления производят с помощью атомно-силового микроскопа, измеряющего углы наклона граней ямок травления, и по полученным данным рассчитывают индексы направления дислокаций, согласно изобретению, измеряют угол наклона наименьшей грани ямки травления и по формулам: Z=3-2х где γ - угол отклонения линии дислокации от вертикального направления, β - угол наклона грани при вертикальном направлении дислокации, α - угол наклона наименьшей грани, х - корни квадратного уравнения, соответствующие возможным значениям проекции на направление [100], z - соответствующие возможным значениям на направление [001], рассчитывают два набора из трех значений (x, x, z) и (x, x, z) и после приведения к целочисленным значениям определяют выбор индексов направления. Технический результат заключается в определении индексов направления дислокаций, влияющих на механические, физические и химические (влияние активных жидких и газовых сред) свойства кристаллов. 2 ил.

Изобретение относится к приборам и методам экспериментальной физики и предназначено для исследования дефектной структуры кристаллов.

Известен способ исследования дислокаций в кристаллах, включающий селективное химическое травление кристалла и исследование ямок травления дислокаций, которое производят в травителе до получения ямок травления размером 0,4-2 мкм, наблюдение ямок травления производят с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ), при этом измеряют геометрические параметры (угол наклона граней) ямок травления, по полученным данным строят геометрические модели ямок дислокаций, по наклону пирамид ямок травления рассчитывают направления дислокаций (патент РФ №2645041, МПК H01L 21/66, публ. 2017).

Недостатками этого способа является то, что таким способом можно определять направление дислокаций только с малым углом отклонения оси дислокации от нормали в плоскости скола при том, что форма основания пирамиды имеет вид правильного треугольника на плоскости (111).

Технической задачей является определение направлений дислокаций с большим углом отклонения от нормали к плоскости (111). Для таких дислокаций ямки травления на плоскости (111) имеют вид равнобедренного треугольника.

Техническая задача достигается тем, что в способе определения индексов направлений дислокаций в кристаллах, включающем селективное химическое травление кристалла и исследование ямок травления дислокаций, травление производят в травителе до получения ямок травления размером 0,4-2 мкм, наблюдение ямок травления производят с помощью атомно-силового микроскопа, измеряющего углы наклона граней ямок травления, и по полученным данным рассчитывают индексы направления дислокаций, согласно изобретению, измеряют угол наклона наименьшей грани ямки травления и по формулам:

где γ - угол отклонения линии дислокации от вертикального направления

β - угол наклона грани при вертикальном направлении дислокации

α - угол наклона наименьшей грани

x1,2 - корни квадратного уравнения, соответствующие возможным значениям проекции на направление [100]

z1,2, - соответствующие возможным значениям на направление [001].

рассчитывают два набора из трех значений (x1,x1,z1) и (x2,x2,z2) и после приведения к целочисленным значениям определяют выбор индексов направления.

Технический результат заключается в определении индексов направления дислокаций, влияющих на механические, физические и химические (влияние активных жидких и газовых сред) свойства кристаллов.

Сущность изобретения поясняется рисунками.

На фиг. 1 представлен вид ямки травления; на фиг. 2 показан вертикальный срез ямки травления.

Способ заключается в сочетании химического травления с исследованием геометрических параметров ямок травления с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) и последующим расчетом индексов направления линии дислокации, при этом селективное травление производят в травителе до получения ямок травления размером 0,4-2 мкм, наблюдение ямок травления производят с помощью АСМ, измеряющего углы наклона граней ямок травления, и по полученным данным рассчитывают направления дислокаций

Ямка травления имеет форму пирамиды с основанием на плоскости (111) в виде равнобедренного треугольника АСВ (фиг. 1). Отрезок CD - медиана угла ВСА. На фиг. 2 показан вертикальный срез ямки травления, проходящий через линию CD (фиг. 1), вершину ямки травления L и линию дислокации GL, имеющий вид треугольника CDL. Наименьшая грань ABL (рис. 1), а на срезе (рис. 2) отрезок DL образует угол α с плоскостью АСВ (111). Наклон той же грани ABL при вертикальном направлении линии дислокации GK образует угол β (на фиг. 2 это угол между GD и DK). Отклонение линии GL дислокации от вертикального направления GK дислокации составляет угол γ. Связь между углами α, β и γ выражается соотношением:

Определяемое направление линии дислокации обозначим проекциями отрезка GL. Проекция отрезка GL на нормальное направление [111]:

где х - проекция отрезка GL на направление [100],

у - проекция отрезка GL на направление [010],

z - проекция отрезка GL на направление [001].

Скалярное произведение направлений [xyz] и [111] дает выражение

Из симметрии равнобедренного треугольника АСВ основания ямки травления следует предположить равенство двух проекций, например, х=у.

Совместно решая уравнения (2) и (3), получают квадратное уравнение

два корня которого:

Проекция z находится с использованием уравнения (3):

Полученные проекции (x,y,z) нужно округлить до целых значений, умножив на общий множитель и выбрать наиболее приемлемые значения.

Исследования проводились на кристаллах висмута и висмут-сурьма.

Пример 1. Для нормального направления дислокации α=β из уравнения (4) следует, что х=у=1. Из уравнения (6) следует, что z=1. Таким образом определяем направление [111].

Пример 2. Измеренное значение угла наклона грани α=73° для монокристалла висмута, угол β=56.4° соответствует наклону грани DK определенному экспериментально для вертикального направления линии дислокации в монокристалле висмута. Расчет по формуле (5) дает:

x1=1+0.254=1.254, х2=1-0.254=0.746.

Из формулы (6) z1=3-2.508=0.492, z2=3-1.492=1.508.

Для первого примера проекции (x1, x1, z1)=(1.25, 1.25, 0.49). Умножая на наименьший множитель (здесь 4) до целых чисел, получаем индексы направления [552]. Для второго примера проекции (х2, х2, z2)=(0.75, 0.75, 1.5), откуда после умножения на 4/3 следуют индексы направления [112]. Наименьшие индексы направления дислокаций обычно более предпочтительны, поэтому окончательно [112].


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 36.
13.01.2017
№217.015.888f

Комбинированная опора

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в быстровращающихся, высоконагруженных роторных машинах. Комбинированная опора содержит корпус и размещенные в нем подшипник скольжения и подшипник качения, расположенные параллельно относительно поверхности вала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602515
Дата охранного документа: 20.11.2016
04.04.2018
№218.016.2f27

Способ применения вискоэластика в медицинском тренажере для обучения технике сосудистых операций

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, а именно к сосудистой хирургии. В гидравлическую систему сосудистого тренажера через канюлю шприца вводят вискоэластик, с последующим формированием анастомозов по типу «край в край, край в бок». Способ позволяет предотвратить трупную деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644649
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.4b34

Испытательный стенд для исследования роторных систем

Изобретение относится к области учебного лабораторного оборудования и может быть использована в учебном процессе, при проведении лабораторных работ и практических занятий по общеинженерным дисциплинам в высших и средних специальных учебных заведениях. Испытательный стенд для исследования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651643
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f40

Гидравлическое ударно-скалывающее устройство

Изобретение относится к гидравлическим ударно-скалывающим устройствам. Техническим результатом является расширение применения механического способа разрушения крепких горных пород. Гидравлическое ударно-скалывающее устройство содержит сообщенный с каналом подачи рабочей среды направляющий блок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652730
Дата охранного документа: 28.04.2018
09.06.2018
№218.016.5ad7

Бесконтактное пальчиковое уплотнение с активным управлением зазором

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях газотурбинных двигателей и паровых турбин. Бесконтактное пальчиковое уплотнение содержит кольцевые пластины с прорезями, образующие гибкие пальчики с подвижными площадками, и два утолщенных сплошных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655450
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5dc7

Устройство стендового автоматизированного лабораторного комплекса для изучения политропного процесса и комбинированного теплообмена

Изобретение относится к оборудованию, предназначенному для демонстрационно-практического обучения студентов вузов и колледжей. Устройство стендового автоматизированного лабораторного комплекса для изучения политропного процесса и комбинированного теплообмена, содержащее персональный компьютер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656196
Дата охранного документа: 31.05.2018
29.06.2018
№218.016.68f9

Система пылеудаления при выгрузке сыпучих материалов в приемный бункер

Изобретение относится к устройствам для обеспыливания при погрузочно-разгрузочных работах и может быть использовано в пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства. Система пылеудаления при выгрузке сыпучих материалов в приемный бункер содержит несущую раму, плиту, аспирационные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659198
Дата охранного документа: 28.06.2018
28.07.2018
№218.016.765b

Комбинированная опора

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в быстровращающихся высоконагруженных роторных машинах. Комбинированная опора содержит подшипник скольжения (6), два подшипника качения (3, 4), внешние кольца которых смонтированы во втулке (5), а внутренние - на валу (2)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662614
Дата охранного документа: 26.07.2018
09.08.2018
№218.016.7946

Способ арефлюксной пилоропластики при недостаточности пилорического сфинктера и синдроме шмидена

Изобретение относится к хирургии и может быть применимо для арефлюксной пилоропластики при недостаточности пилорического сфинктера и синдроме Шмидена. Первый циркулярный разрез проводят от нижнего края пилорического сфинктера по малой кривизне к середине сфинктера по большой кривизне, второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663388
Дата охранного документа: 03.08.2018
22.09.2018
№218.016.8957

Антиадгезионное покрытие фунгицидного действия

Изобретение относится к неорганическим пленочным материалам и может быть использовано в качестве покрытия пищевых форм и/или медицинских инструментов. Покрытие состоит из пленки оксидов олова нестехиометрического состава, полученной путем распыления на предварительно разогретую до 400-450°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667300
Дата охранного документа: 18.09.2018
Показаны записи 1-2 из 2.
04.04.2018
№218.016.302f

Низкотемпературный термоэлектрик и способ его получения

Изобретение относится к области полупроводниковых материалов с модифицированными электрическими свойствами. Способ получения низкотемпературного термоэлетрика на основе сплава BiSb с добавками гадолиния включает помещение навески сплава BiSb и металлического гадолиния в количестве 0,01-0,1 ат.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644913
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3170

Способ определения направления дислокаций в монокристаллах с помощью асм

Изобретение относится к приборам и методам экспериментальной физики и предназначено для исследования дефектной структуры кристаллов. Способ имеет преимущество по сравнению с методом рентгенодифракционной топографии: нет необходимости разрушать исследуемый образец, можно осуществлять экспрессный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645041
Дата охранного документа: 15.02.2018
+ добавить свой РИД