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カンチレバーの高次振動を用いる超音波原子間力顕微鏡によるナノメカニカル物性計測

Research Project

Project/Area Number 10450015
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Research Field 表面界面物性
Research InstitutionTohoku University

Principal Investigator

山中 一司  東北大学, 大学院・工学研究科, 教授 (00292227)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 中野 禅  経済産業省, 工業技術院・機械技術研究所, 主任研究官(研究職)
三原 毅  東北大学, 大学院・工学研究科, 助教授 (20174112)
Project Period (FY) 1998 – 2000
Project Status Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥14,300,000 (Direct Cost: ¥14,300,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 1999: ¥5,700,000 (Direct Cost: ¥5,700,000)
Fiscal Year 1998: ¥6,800,000 (Direct Cost: ¥6,800,000)
Keywords超音波 / 原子間力顕微鏡 / マイクロマシン / 弾性率 / カンチレバー / たわみ振動 / 高次共振 / 非破壊検査 / 原始間力顕微鏡
Research Abstract

材料表面の厚さ、広がりともナノメートルスケールの微小部分の機械的性質(ナノメカニカル物性)はシリコンウエハの加工法における加工変質層、ナノマシン用材料などの先端的工学の分野で大きな問題となり、その迅速で正確な評価法の確立が急務である。本研究では、原子間力顕微鏡(AFM)のカンチレバーを共振モードで振動させ、慣性とノード形成によるレバー長の実効的減少効果によりレバー剛性を向上させる超音波原子間力顕微鏡(超音波AFM)の高度化と適用研究を行った。
1)共振周波数およびQ値測定システムに基づく制御ソフトウエアを開発し,炭素繊維強化樹脂(CFRP)の断面を解析した結果,繊維は均一でなく中心は外周より柔らかいことを確認した。
2)表面下の欠陥の観察可能深さを検討するため,表面下に欠陥を模擬する低弾性率層をもつモデルに軸対称球を押し込んだ有限要素解析とカンチレバーの振動方程式から,10nm程度までの欠陥は通常の探針を用いる超音波AFMで検出可能であることがわかった。
3)グラファイト単結晶は,炭素6員環が2次元的に広がったシートが積層されたもので,層間のすべりやすさから固体潤滑材に,また層間への他種原子の侵入しやすさから黒鉛層間化合物としてLi電池電極材料等に使用されている。しかし,層がすべる距離の限界や耐久性などは解明されていない。超音波AFMによる表面下の刃状転位の観察を行った結果,探針の荷重が100nN〜400nNまで変化すると転位は横方向にC-C結合距離の330倍に及ぶ47nmも移動し,除荷するともとの位置に戻った。この移動方向は探針の走査方向の影響を受けず,常に余剰原子面を圧縮する方向であった。256回の移動後も状態は変わらなかったことから,シートは滑りやすく耐久性も高いことが判明した。

Report

(3 results)
  • 2000 Annual Research Report
  • 1999 Annual Research Report
  • 1998 Annual Research Report
  • Research Products

    (10 results)

All Other

All Publications (10 results)

  • [Publications] K.Yamanaka: "Quantitative elasticity evaluation by contact resonance in an atomic force microscope"Applied Physics A. 66. 313-317 (1998)

    • Related Report
      2000 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Quantative material characterization by ultrasonic AFM"Surface and Interface Analysis. 27. 600-606 (1999)

    • Related Report
      2000 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Nano-scale elasticity measurement with in-situ tip shape estimation in atomic force microscopy"Review of Scientific Instruments. 71.6. 2403-2408 (2000)

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      2000 Annual Research Report
  • [Publications] Kazushi Yamanaka,Yoshiki Maruyama,Toshihiro Tsuji and Keiichi Nakamoto: "Resonance frequency and Q factor mapping by ultrasonic atomic force microscopy"Applied Physics Letters. 78.13(印刷中). (2001)

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      2000 Annual Research Report
  • [Publications] T.Tsuji and K.Yamanaka: "Detection of The Nano-scale Subsurface Defects by Ultrasonic Atomic Force Microscopy in Nondestructive Characterization of Materials IX"American Institute of Physics. (2001)

    • Related Report
      2000 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Quantitative elasatlcity evaluation by contact resonance in an atomic force microscope"Applied Physics A. 66. 313-317 (1998)

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      1999 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Quantative material characterization by ultrasonic AFM"Surface and Interface Analysis. 27. 600-606 (1999)

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      1999 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Nano-scale eiasticity measurement with in-situ tip shape estimation in atomic force microscopy"Review of Scientific Instruments. (印刷中). (2000)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Quantitative elasaticity evaluation by contact resonance in an atomic force microscope" Applied Physics A. 66. 313-317 (1998)

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      1998 Annual Research Report
  • [Publications] K.Yamanaka: "Quantative material characterization by ultrasonic AFM" Surface and Interface Analysis. 25(印刷中). (1998)

    • Related Report
      1998 Annual Research Report

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Published: 1998-04-01   Modified: 2016-04-21  

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