[发明专利]薄膜材料杨氏模量测试结构及方法有效
申请号: | 201410243633.5 | 申请日: | 2014-06-03 |
公开(公告)号: | CN104034584B | 公开(公告)日: | 2017-06-16 |
发明(设计)人: | 李伟华;王雷;张璐;周再发 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G01N3/08 | 分类号: | G01N3/08 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 210096*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 薄膜 材料 杨氏模量 测试 结构 方法 | ||
技术领域
本发明提供了一种薄膜材料杨氏模量的测试结构。属于微机电系统(MEMS)材料参数测试技术领域。
背景技术
微机电系统的性能与材料参数有密切的关系。由于加工过程的影响,一些材料参数将产生变化,这些由加工工艺所导致的不确定因素,将使得器件设计与性能预测出现不确定和不稳定的情况。材料参数测试目的就在于能够实时地测量由具体工艺制造的微机电器件材料参数,对工艺的稳定性进行监控,并将参数反馈给设计者,以便对设计进行修正。因此,不离开加工环境并采用通用设备进行的测试成为工艺监控的必要手段。材料力学性能的物理参数主要包括杨氏模量、泊松比、残余应力、断裂强度等。
在微机电器件结构中广泛地使用薄膜材料,尤其是在表面微机械结构中,薄膜材料是结构材料的主体材料。目前大多数的材料参数在线测试结构都是针对导电材料,例如掺杂单晶硅、掺杂多晶硅以及金属等。对于绝缘材料,例如氮化硅、二氧化硅以及被二氧化硅所包裹的单晶硅或多晶硅,由于这些材料具有绝缘特性,不易实现测试信号的直接加载和电检测。
发明内容:
技术问题:测量材料的杨氏模量通常需要知道结构受力大小和结构受力所产生的形变或弯曲的挠度。本发明提出了一种测试结构,用于测量薄膜材料的杨氏模量。测试结构由两组结构组成:其中一组用于测量基准数据,即结构产生一定弯曲挠度时所施加力的大小;另一组用于测量在同样弯曲挠度条件下,加入杨氏模量测试单元后所需要施加的力的大小。将两次所施加的力相减,得到在杨氏模量测试结构上实际受到的力值,根据该值和弯曲挠度并根据测试结构的几何尺寸即可计算得到该薄膜材料的杨氏模量。
技术方案:为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
实际测试杨氏模量的结构为一个由待测薄膜材料制作的悬臂梁。利用静电驱动的多晶硅悬臂梁(以下简称为多晶硅悬臂梁)形成作用力源。采用由待测薄膜材料制作的带对准结构的非对称十字梁(以下简称为十字梁)作为挠度测量单元,该十字梁的竖直短梁作为转轴,竖直短梁的两端和锚区连接,在竖直短梁中心位置的两边各有一根水平长梁,两根水平长梁的长度不同,目的是利用比例放大原理提高挠度测量精度,在较长的长梁末端设置一个对准结构,对准结构由两部分组成:垂直连接在十字梁右边水平长梁上的竖直短梁和连接在锚区上的竖直短梁。
将待测薄膜材料制作的悬臂梁的末端和十字梁较短的长梁末端同时置于多晶硅悬臂梁末端之下,通过施加电压而产生的静电力下拉多晶硅悬臂梁,并同时使待测薄膜材料制作的悬臂梁的末端和十字梁较短长梁的末端向下运动,当位于十字梁中较长的长梁末端的对准结构对准时驱动结束。此时,静电力的大小包括三部分力:驱动多晶硅悬臂梁下弯所需要的力;十字梁发生扭转所需要的力;由待测薄膜材料制作的悬臂梁下弯的所需要的力。
去掉用于实际测量杨氏模量的待测薄膜材料制作的悬臂梁,仅留下多晶硅悬臂梁和十字梁形成另一组测试结构,采用同样的静电驱动方法使多晶硅悬臂梁达到同样的挠度,根据所施加的电压的大小和挠度的大小计算得到此时的静电力。
将两次测量的静电力相减,静电力的差即为驱动待测薄膜材料制作的悬臂梁达到设定挠度所需要的力。由该力的大小和挠度以及悬臂梁几何尺寸即可计算得到待测薄膜材料的杨氏模量。
根据上述技术方案,本发明提出了一种测量薄膜材料杨氏模量的测试结构。该测试结构由两组结构组成,第一组结构包括静电驱动的多晶硅悬臂梁、由待测薄膜材料制作的带有对准结构的非对称十字梁、由待测薄膜材料制作的单端固支梁;第二组结构是第一组结构去除固支梁后的剩余结构;
所述第一组结构的多晶硅悬臂梁由第一锚区、细长梁、作为上电极的宽梁、细短梁自左向右连接而成,在宽梁的下表面是矩形下电极,宽梁和下电极之间是空气层;在细短梁的下表面有第一凸点、第二凸点分别作为固支梁和十字梁的施力点;
所述第一组结构中的由待测薄膜材料制作的固支梁由第二锚区和长梁连接而成,长梁和多晶硅悬臂梁垂直,长梁的自由端位于多晶硅悬臂梁的左边第一凸点之下;
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