Effect of W-doping on the structure and properties of DLC films prepared by combining physical and chemical vapor deposition

材料科学 高功率脉冲磁控溅射 纳米压痕 X射线光电子能谱 类金刚石碳 溅射沉积 化学气相沉积 等离子体增强化学气相沉积 物理气相沉积 拉曼光谱 兴奋剂 纳米技术 溅射 复合材料 薄膜 化学工程 光电子学 光学 物理 工程类
作者
Runwei Song,Sen Chen,Zhongwei Liu,Chunqing Huo,Qiang Chen
出处
期刊:Diamond and Related Materials [Elsevier BV]
卷期号:132: 109687-109687 被引量:43
标识
DOI:10.1016/j.diamond.2023.109687
摘要

High power impulse magnetron sputtering (HiPIMS) has received extensive attention in the field of preparing diamond-like carbon (DLC) films due to the stable discharge, the high ionization rate and the large plasma density. However, the low deposition rate and poor adhesion to substrate of the DLC have always been a challenge for its application. In this paper, the physical and chemical vapor deposition (PVD & CVD) are combined to fabricate W doped DLC (W-DLC), in which W is sputtered from the target through HiPIMS (PVD) and DLC is synthesized by plasma enhanced CVD (PECVD) in the atmosphere of Ar/C2H2. The characteristics, mechanical and tribological properties of DLC/W-DLC films are explored using SEM, EDS, Raman, XPS, nanoindentation and nanoscratch, respectively. It exhibits that the W-DLC films encompass a smooth surface and a composite structure with W2C or WC1-x embedded in sp3-rich DLC. The adhesion and hardness of DLC film improved significantly by W doping, i.e., the hardness increases from 6.59 GPa to 22.44 GPa. Besides, the deposition rate and wear resistance also improved. It is also found that the W content decreased from 19.81 to 10.19 at.% and the sp3/sp2 ratio increased from 0.39 to 0.75 with increasing C2H2 flow rate.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
JamesPei应助安和桥采纳,获得10
刚刚
1秒前
4秒前
4秒前
4秒前
muke完成签到,获得积分10
4秒前
6秒前
ZBA完成签到,获得积分10
6秒前
xxh发布了新的文献求助10
6秒前
淡定元珊完成签到,获得积分10
8秒前
NICE发布了新的文献求助10
8秒前
可爱的函函应助阿眠采纳,获得10
8秒前
忧郁的梦琪完成签到,获得积分20
8秒前
phy发布了新的文献求助10
9秒前
popopanda发布了新的文献求助10
9秒前
LL发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
一二发布了新的文献求助10
11秒前
flores完成签到 ,获得积分10
12秒前
昏睡的丹琴完成签到,获得积分10
12秒前
wangbw发布了新的文献求助10
12秒前
汉堡包应助子集采纳,获得10
13秒前
aging00完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
akan完成签到,获得积分10
14秒前
andrew完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
yyy发布了新的文献求助30
17秒前
18秒前
18秒前
aging00发布了新的文献求助30
20秒前
星星777777应助若一采纳,获得30
20秒前
serendipity徽应助呼呼采纳,获得10
21秒前
高大的剑身完成签到,获得积分10
21秒前
一二发布了新的文献求助20
21秒前
11发布了新的文献求助10
21秒前
少年完成签到,获得积分10
22秒前
酷波er应助平常依白采纳,获得10
22秒前
科研通AI6.2应助phy采纳,获得10
23秒前
子集发布了新的文献求助10
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Reducing Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress and Burnout 600
Comparative Elite Sport Development Systems, Structures and Public Policy 600
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7637419
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9211005
关于积分的说明 19757704
捐赠科研通 7204757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275669
关于科研通互助平台的介绍 2437328
邀请新用户注册赠送积分活动 2272834