三维压电半导体材料的断裂问题分析

来源 :第十八届全国疲劳与断裂学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:angelasun
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  压电半导体器件在制备时,由于氧化、扩散等工艺的影响,不可避免地会产生大量缺陷。在使用过程中,产生的电应力、热应力、化学应力、辐射应力、机械应力也会促使裂纹的扩展,最终导致电子器件的失效。
其他文献
以汽轮机转子低强度25Cr2Ni2MoV 钢焊接接头为研究对象,开展了不同加载频率、试验温度和试样尺寸下的超高周疲劳试验。研究表明,焊接接头的疲劳强度、S-N 曲线形式和疲劳断裂位置受到频率、温度和试样尺寸的影响;随着疲劳寿命的增加,裂纹萌生由表面向内部转变。
钼(Mo)具有bcc 结构金属材料固有的室温脆性,制约了其大规模工业应用。目前国际上常采用添加稀土氧化物颗粒,通过细化晶粒并降低晶界杂质浓度来改善钼合金的塑性变形和延性。
会议
为了建立材料及结构的疲劳裂纹扩展速率模型,一般需要在样品表面或者断口上测量裂纹长度或者贝纹线,但由这种破坏性试验建立起来的剩余寿命评价公式很难反映真实结构内部裂纹萌生及扩展的特性。
M50NiL 钢是一种高性能航空轴承齿轮钢,具有优良的表层硬化性能。通过与表层渗碳比较,研究了表层超硬化处理后的硬化层特性、旋转弯曲疲劳性能和疲劳裂纹萌生、扩展与断裂行为。
前期研究表明,在新型涡轮盘用高温合金中增加Co 含量能够降低层错能,从而导致合金在650 和725℃下的抗拉强度和均匀延伸率同步提高,这是由于降低层错能后变形孪晶密度增加所致。
大量的铜合金疲劳研究结果表明,层错能(SFE)在面心立方(fcc)金属的塑形变形机制转变过程中起着决定性的作用。例如,在Cu-Al 或Cu-Zn 合金中随着溶质元素含量的不断增加,其SFE 不断降低,其位错滑移方式也由波状滑移逐步转变为平面滑移。
本文通过准原位压-压疲劳实验对Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 金属玻璃的剪切带主导疲劳损伤和断裂机制进行了研究.实验结果直接证明了在高应力水平下金属玻璃的疲劳裂纹沿剪切带萌生和扩展.
本文研究了定向凝固镍基高温合金DZ445 的蠕变—疲劳行为.分别在900℃、850℃、总应变范围为1.6%的应变条件下进行不同拉伸保载时间的试验.进行了蠕变—疲劳寿命分析,并结合微观断口观察,对相应的疲劳断裂的机制进行了分析.
基于非均匀渗流理论和非线性动力系统分析,我们研究了两类二元金属玻璃样品Cu64.5 Zr 35.5 和 Ni 62 Nb 38 在室温压缩下塑性变形阶段产生的锯齿流变现象和剪贴带滑移的动态行为,发现玻璃态Cu 64.5 Zr 35.5 和 Ni 62 Nb 38 在塑性变形阶段展示出了不同的动力学特征:Cu 64.5 Zr 35.5 显示出单一的流变行为和正的李雅普诺夫指数,这表明它在这一阶段展示
由于断裂韧度的不同,金属玻璃的单轴压缩断裂形式主要有剪切断裂(韧性金属玻璃)和非剪切断裂(脆性金属玻璃)两种.本文通过利用数字散斑相关法,定量计算了四种不同断裂韧度的金属玻璃(Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5、Ce70Ga8Cu22、Mg65Cu25Gd10 和Co59Ta8B33)的最大应变值、应变分布、断裂能和应变能密度,并利用超弹性模型解释了不同断裂韧度金属玻璃的断裂机理.