Burada sunulan mikromekanik gerilim testi ile temel malzeme özelliklerini ölçmek için bir prosedürdür. Açıklananlar, mikro-çekme numunesi imalatı (fotolithografi, kimyasal gravür ve odaklanmış iyon ışını frezeleme, girinti ucu modifikasyonu ve mikromekanik gerilim testi (örnek dahil) birleştirerek dökme malzeme hacimlerinden hızlı mikro numune imalatı yapılmasına izin verme) yöntemleridir.
Bu çalışma, fotolithografi, ıslak gravür, odaklanmış iyon ışını (FIB) frezeleme ve modifiye nanoindentasyon birleştirilerek katkılı olarak üretilen (AM) 17-4PH paslanmaz çeliklerin hızlı imalatı ve mikro-çekme testi için bir metodoloji sunmaktadır. Dökme 17-4PH paslanmaz çelik hacimlerden yüksek verim (hızlı) numune imalatı sağlamak için uygun numune yüzeyi hazırlama, fotoğrafa dayanıklı yerleştirme, vbhant hazırlama ve FIB dizilemesi için ayrıntılı prosedürler burada açıklanmıştır. Ek olarak, gerilme testine izin vermek için nano girinti ucu modifikasyonu için prosedürler sunulur ve temsili bir mikro numune üretilir ve gerilimde arızaya karşı test edilir. Çekme kavraması-numune hizalaması ve numune katılımı, mikro çekme testinin ana zorluklarıydı; ancak girinti ucu boyutları azaltılarak gerilme kavraması ile numune arasındaki hizalama ve angajman geliştirilmiştir. Temsili mikro ölçekli in situ SEM çekme testinden elde edilen sonuçlar, makro ölçekli 17-4PH verim sonrası gerilme davranışından farklı olarak tek kaymalı düzlem numune kırığı (sünek tek kristal yetmezliği tipik) göstermektedir.
Mikro ve nano ölçeklerde mekanik malzeme testleri, dökme malzeme hacimlerindeki boşluk veya içerme etkilerinin neden olduğu uzunluk ölçeği bağımlılıklarını belirleyerek temel malzeme davranışı hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Ek olarak, mikro ve nano-mekanik testler, küçük ölçekli yapılarda (mikro elektromekanik sistemlerde (MEMS) olanlar gibi) yapısal bileşen ölçümlerine izin verir 1,2,3,4,5. Nanoindentasyon ve mikro sıkıştırma şu anda en yaygın mikro ve nano-mekanik malzeme test yaklaşımlarıdır; bununla birlikte, ortaya çıkan sıkıştırma ve modül ölçümleri genellikle daha büyük dökme malzeme hacimlerinde bulunan malzeme arıza mekanizmalarını karakterize etmek için yetersizdir. Özellikle eklemeli üretim (AM) prosesleri sırasında oluşturulanlar gibi birçok dahil etme ve boşluk kusuru olan malzemeler için dökme ve mikro mekanik malzeme davranışı arasındaki farkları belirlemek için mikro gerilim testi için verimli yöntemlere ihtiyaç vardır.
Elektronik ve tek kristalli malzemeler3,6 için çeşitli mikromekanik gerilim test çalışmaları mevcut olmasına rağmen, katkılı olarak üretilen (AM) çelik malzemeler için numune imalatı ve gerilim test prosedürleri eksiktir. 2,3,4,5,6 olarak belgelenen malzeme uzunluğu ölçeği bağımlılıkları, mikron altı uzunluk ölçeklerinde tek kristalli malzemelerde malzeme sertleştirme etkileri olduğunu göstermektedir. Örnek olarak, tek kristal bakırın mikro-mekanik gerilim testinden elde edilen gözlemler, çıkık açlığı ve spiral çıkık kaynaklarının kesilmesi nedeniyle malzeme sertleşmesine vurgulanmaktadır4,5,7. Reichardt ve ark.8, mikro-mekanik gerilim testi ile gözlemlenebilen mikro ölçekte ışınlama sertleştirme etkilerini tanımlar.
Girinti probunun numuneye bağlanmasını gerektiren mikro çekme malzemesi ölçümleri, ilgili mikro sıkıştırma testlerinden daha karmaşıktır, ancak daha karmaşık yükleme (eksenel gerilim, bükülme vb.) altında dökme malzeme hacmi tahminleri için geçerli malzeme kırılma davranışı sağlar. Mikro çekme örneklerinin imalatı genellikle dökme malzeme hacimlerinden odaklanmış İyon Işını (FIB) frezeleme üzerine dayanır. FIB frezeleme işlemleri son derece lokalize malzeme kaldırmayı (mikro ve nano ölçeklerde) içerdiğinden, FIB frezeleme yoluyla geniş alan kaldırma genellikle uzun mikro numune imalat süreleri ile sonuçlanır. Burada sunulan çalışma, fotolithografik prosesleri, kimyasal gravür ve FIB frezelemeyi birleştirerek 17-4PH paslanmaz çelikler için mikro-çekme numune imalatında verimliliği artırmak için bir metodolojiyi araştırmamaktadır. Ek olarak, fabrikasyon çelik numunelerinin mikro mekanik gerilim testi için prosedürler sunulmakta ve test sonuçları tartışılmaktadır.
17-4PH paslanmaz çelik mikro numune imalatı ve gerilim testi için doğrulanmış bir metodoloji sunuldu, mikro-çekme kavramasının imalatı için ayrıntılı bir protokol de dahil olmak üzere. Açıklanan numune imalat protokolleri fotolithografi, ıslak gravür ve FIB frezeleme prosedürlerini birleştirerek imalat verimliliğinin artmasına neden oldu. FIB frezelemeden önce malzeme gravürü, toplu malzemenin çıkarılmasına ve FIB kullanımı sırasında sıklıkla meydana gelen malzeme yeniden biriktirmenin azaltılmasına yardımcı oldu. Açıklanan fotolithografi ve gravür prosedürleri, mikro çekme örneklerinin çevredeki malzeme yüzeyinin üzerinde imalat edilmesine izin vererek, testlerden önce çekme kavraması için net erişim sağlar. Bu protokol mikro çekme testi için açıklanmış ve gerçekleştirilecek olsa da, aynı prosedürler mikro sıkıştırma testi için yararlı olacaktır.
Bu sürecin gelişimi sırasında, Şekil 2’de gösterildiği gibi, fotoğrafa dayanıklı maske desenleme içindeki varyasyon fark edildi. Bu muhtemelen fotoresistin numune yüzeyine doğranması veya zayıf yapıştırılması sırasında oluşan yüzey tutarsızlıklarından kaynaklanır. Oda sıcaklığında ıslak gravür yapılırken, fotoresistin çoğunun, gravür altında veya zayıf yapışma nedeniyle çıkarıldığı fark edildi; bu nedenle, protokolde belirtildiği gibi, örneğin gravür işleminden önce ve sırasında ısıtılması önerilir. Önemli ölçüde eksik gravür (fotoresistin altına gravür) fark edilirse, numune sıcaklığının artırılması yardımcı olabilir. Sağlanan protokol, kullanılabilirlik nedeniyle bir SU-8 fotoresist kullanır; bununla birlikte, diğer fotoresist ve etchant kombinasyonları da etkili olabilir.
Çekme kavramadan numuneye hizalama ve numune katılımı, mikro çekme testinin ana zorluklarıydı. Protokolde açıklandığı gibi girinti ucu boyutları azaltılarak, gerilme kavraması ile numune arasındaki hizalama ve angajman geliştirilmiştir. SEM görünüm perspektifi sınırlamaları nedeniyle, numunenin gerilme kavraması içinde olup olmadığını söylemek genellikle zordu. Kavrama kalınlığını azaltmak büyük olasılıkla daha iyi perspektif kontrolü sağlayacaktır.
Mikro numune hazırlama ve mikro-çekme malzemesi testi genellikle birkaç saat FIB imalat süresi ve girinti hizalaması gerektiren uzun bir işlemdir. Burada hazırlanan yöntemler ve protokoller, verimli mikro çekme imalatı ve testi için doğrulanmış bir kılavuz görevi görebilmiştir. Mikro numune protokolünün fotolithografi, kimyasal gravür ve odaklanmış iyon ışını frezeleme birleştirerek dökme 17-4PH paslanmaz çelik hacimlerden yüksek verim (hızlı) numune imalatı sağladığını unutmayın.
The authors have nothing to disclose.
Bu materyal, Ulusal Bilim Vakfı tarafından 1751699 No.’lu Hibe kapsamında desteklenen çalışmalara dayanmaktadır. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından sağlanan malzeme örneklerinin ayni desteği de kabul ve takdir edilmektedir.
45 ° SEM stub | TED Pella | 16104 | https://www.tedpella.com/SEM_html/SEMpinmount.htm |
Acetone | VWR | CAS: 67-64-1 | https://us.vwr.com/store/product/4533063/acetone-99-5-acs-vwr-chemicals-bdh |
Branson 1510 Ultrasonic Cleaner | Branson Ultrasonic | ||
Carbon conductive tabs | PELCO image tabs | 16084-20 | https://www.tedpella.com/SEMmisc_html/semadhes.htm.aspx#16084-4 |
CrystalBond | |||
FEI Nova Nanolab 200 Dual-Beam Workstation | |||
Ferric Chloride | VWR | CAS: 7705-08-0 | https://us.vwr.com/store/product/7516265/iron-iii-chloride-anhydrous-98-pure |
Hydrochloric Acid (12.1M) | EMD | CAS: 7647-01-0, HX0603 | https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Hydrochloric-Acid,EMD_CHEM-HX0603 |
Hysitron PI-88 | Bruker | ||
ISOMET Low Speed Saw | Buehler | 11-1180-160 | |
Isopropanol | VWR | CAS: 67-63-0 | https://us.vwr.com/store/product/4549282/2-propanol-99-5-acs-vwr-chemicals-bdh |
ISOTEMP Hot Plate | Fisher Scientific | https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-isotemp-hot-plate-stirrer-ambient-540-c-ceramic/p-9078002 | |
Kapton Tape | |||
Metaserv 2000 Grinder/Polisher | Buehler | ||
Nitric Acid (68-70%) | VWR | CAS:7697-37-2MW, BDH3130 | https://us.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=BDH3130-2.5LP |
PE-25 Serie Plasma System | Plasma Etch | PE-25 | https://www.plasmaetch.com/pe-25-plasma-cleaner.php |
PGMEA | J.T. Baker | CAS: 108-65-6 | https://us.vwr.com/store/product/4539301/2-methoxy-1-methylethyl-acetate-pgmea-99-0-by-gc-stabilized-bts-220-j-t-baker |
PhenoCure Compression Mounting Compound | Buehler | 20-3100-080 | https://shop.buehler.com/phenocure-blk-powder-5lbs |
PI-88 Sample mount | Bruker | 5-2238-10 | |
PI-FIB STOCK | Bruker | TI-0280 | |
SimpliMet 4000 Mounting Press | Buehler | https://www.buehler.com/simpliMet-4000-mounting-press.php | |
Spin Coater | Laurell Technologies Copr. | WS-650MZ-23NPPB | |
SU-8 3025 | Kayaku Advanced Materials (MicroChem) | Y311072 0500L1GL | https://www.fishersci.com/shop/products/su-8-3025-500ml/nc0057282 |
Tescan VEGA 3 SEM | |||
Thinky AR-1000 Conditioning Mixer | Thinky | AR-100 | https://www.thinkymixer.com/en-us/product/ar-100/ |