A variation of elastic modulus of very thin diamond-like carbon films with deposition condition

증착조건에 따른 극미세 다이아몬드상 카본 박막의 탄성률 변화거동

  • 정진원 (연세대학교 세라믹공학과) ;
  • 이광렬 (한국과학기술연구원 미래기술연구본부) ;
  • 은광용 (한국과학기술연구원 박막기술연구센타) ;
  • 고대홍 (연세대학교 세라믹공학과)
  • Published : 2001.12.01

Abstract

The elastic modulus and the structural evolution were examined with the film thickness in polymeric, hard, graphitic diamond-like carbon (DLC) films. The DLC films used in the present study were prepared by radio frequency plasma assisted chemical vapor deposition (r.f.-PACVD) from $C_6H_6\;and\;CH_4$ gas. Elastic modulus of very thin DLC film was measured by free overhang method. This method has an advantage over the other methods. Because the substrate was removed by etching technique, the measured value is not affected by the mechanical property of the substrate. The structural evolution was investigated by the G-peak position of the Raman spectrum. The polymeric and graphitic films exhibited the decreased elastic modulus with decreasing film thickness. In polymeric films, the reason was that more polymeric film had been deposited in the initial stage of the film growth and in graphitic film more graphic films which had been deposited in the initial stage decreased the elastic modulus. The G-peak position of the Raman spectrum confirmed this result. On the other hand, the hard film showed the constant elastic modulus regardless to the film thickness. The structural change was not observed in this range of the film thickness.

증착 조건에 따라 나타나는 폴리머상, 경질, 흑연상의 다이아몬드상 카본(DLC) 박막에서 두께 감소에 따른 탄성률의 변화거동을 구조적인 관점에서 살펴보았다. 실험에 사용된 박막은 r.f.-PACVD 장비를 이용하여 증착하였으며, 반응 가스로는 벤젠과 메탄을 사용하였다. 기판을 식각 과정을 통해 완전히 제거시켜 주기 때문에 다른 방법들과는 달리 기판의 영향 없이 박막만의 탄성률을 정확히 측정할 수 있는 free overhang 방법을 이용하여 DLC 박막의 biaxial elastic modulus를 측정하였다. 또한 Raman 분석을 이용하여 박막의 구조를 조사하였다. 박막이 폴리머상 혹은 흑연상인 경우 두께가 감소함에 따라 탄성률이 감소하는 것을 확인하였고, Ramanm spectrum의 G-peak 위치를 분석한 결과 그 원인은 폴리머상인 경우 증착 초기에 낮은 물성을 가지는 폴리머상의 박막이 형성되기 때문이며, 흑연상인 경우 증착 초기에 낮은 물성을 가지는 흑연상의 박막이 증착되기 때문이다. 반면에 경질의 박막에서는 두께에 상관없이 일정한 탄성률을 가지고 있었으며, 두께에 따른 박막의 구조적인 변화도 관찰되지 않았다.

Keywords

References

  1. J. Mater. Res. v.7 W. C. Oliver;G. M. Pharr
  2. J. Mater. Res. v.14 T. Sawa;Y. Akiyama;A. Shimamoto;K. Tanaka
  3. J. Robertson;Diamond Rel. Mater. v.9 P. Pastorelli;A. C. Ferrari;M. G. Beghi;C. E. Bottani
  4. J. Elec. Mater. v.26 Youngman, Kim
  5. Surf. Coating Technol. v.126 D. Scheider;Th. Witke;Th. Schwarz;B. Schoneich;B. Schultrich
  6. Thin Solid Films v.341 S.-J. Cho;K.-R. Lee;K. Y. Eun;J.-H. Hahn;D.-H. Ko
  7. Diamond Rel. Mater. v.8 S.-J. Cho;K.-R. Lee;K. Y. Eun;J.-H. Jeong;D. Kwon
  8. Diamond Rel. Mater. v.2 K.-R. Lee;Y.-J. Baik;K. Y. Eun
  9. Diamond Rel. Mater. J.-W. Chung;C.-S. Lee;D.-H. Ko;J. H. Hahn;K.-Y. Eun;K.-R. Lee
  10. 제14회 재료강도 심포지움 논문집 정진원;이철승;고대홍;한준희;은광용;이광렬
  11. 대한금속학회회보 v.6 이광렬;은광용
  12. J. Appl. Phys. v.54 A. Bubenzer;B. Dischler;G. Brandit;P. Koidl
  13. Diamond Rel. Mater. v.3 K.-R. Lee;Y.-J. Baik;K. Y. Eun
  14. J. Appl. Phys. v.64 M. Yoshikawa;G. Katagiri;H. Ishida;T. Akamatsu
  15. Diamond Rel. Mater. v.4 D. R. Tallant;J. E. Parmeter;M. P. Siegal;R. L. Simpson
  16. J. Appl. Phys. v.76 no.6 M. A. Tamor;W. C. Vassell