dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
dc.contributor.author
Gramazio, Federico
dc.date.accessioned
2018-05-30T11:50:49Z
dc.date.available
2018-05-30T11:50:49Z
dc.date.issued
2018-03-16
dc.identifier.isbn
9788449079245
en_US
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/565732
dc.description.abstract
Esta tesis doctoral titulada "Determinación de las propiedades nanomecánicas de
las superficies mediante microscopía de fuerza atómica utilizando armónicos superiores"
trata de los problemas relacionados con la determinación de las propiedades
mecánicas de los materiales a escala nanométrica. Hoy en día, los desafíos tecnológicos
están cada vez más relacionados con dispositivos miniaturizados y existe
un gran interés en el desarrollo de métodos precisos y no destructivos para caracterizar
la respuesta mecánica del material con precisión nano-métrica.
La ciencia de la superficie y la ciencia de los materiales han recibido en general
un gran impulso gracias a la introducción de técnicas de caracterización estandár
y originales basadas en microscopía con sonda de barrido. Entre ellas, en los últimos
años, los métodos dinámicos de AFM basados en el enfoque multi-frequencia
y multi-armónicos han despertado un gran interés, incluso si todavía no se tiene
una comprensión profunda de la información generada por este tipo de señales.
El objetivo de la tesis es dar una idea de esta nueva familia de técnicas de caracterización
y presentar nuevas perspectivas con respecto al uso de armónicos superiores
en imágenes de AFM estándar.
En primer lugar, se presenta una breve descripción de los principales aspectos
teóricos de las interacciones sonda-superficie a lo largo de una descripción de los
principales modelos de mecánica de contacto relevante, para contextualizar y comprender
los efectos que pueden influir en este tipo de estudio y sus resultados experimentales
y de simulación .
La siguiente parte está dedicada a una perspectiva exhaustiva del estado del arte de
los métodos experimentales utilizados para determinar las propiedades mecánicas
a escala micro/nano, incluidos los métodos basados en indentaciones y los métodos
basados en AFM. Esta visión general tiene el objetivo de dar una idea de lo que
ofrece el panorama sobre la caracterizacíon nanomecánica, cuáles son las fortalezas
y los límites reales.
El núcleo de la tesis consiste en la presentación de los métodos experimentales y los
logros con respecto al desarrollo de un nuevo método de caracterización de AFM,
basado en la monitorización de la amplitud de armónicos superiores durante la exploración
de modulación de amplitud.
Ha sido posible estudiar sistemáticamente la influencia de los parámetros de trabajo
comunes en la intensidad de los armónicos superiores resonantes, combinando
la simulación teórica con los estudios experimentales. Esta parte se aborda especialmente
en el artículo: "Dependencia funcional de armónicos resonantes en parámetros
nano-mecánicos en el modo dinámico de microscopía de fuerza atómica".
En la última parte de la tesis se ha puesto la atención, aprovechando la parte
previa, en la determinación de las mejores condiciones para la maximización de
la amplitud armónica de 6th y en el desarrollo de un método basado en que podría
emplearse para cuantificar la respuesta elástica (es decir, el módulo de Young)
de una amplia gama de materiales. El artículo "Cuantificación de las propiedades
nanomecánicas de las superficies mediante una monitorización armónica más alta
en imágenes de AFM moduladas en amplitud" informa sobre los detalles de este
método.
en_US
dc.description.abstract
This doctoral thesis entitled "Determination of nano-mechanical properties of surfaces
by atomic force microscopy using higher harmonics" addresses the problems
related to the determination of mechanical properties of materials at the nanoscale.
As present, technology challenges are more and more related to miniaturized devices
and it exists a strong interest in the development of accurate, non destructive
methods to characterize the mechanical response of material with nano-metric accuracy.
Surface science and material science in general have received great impulse thanks
to the introduction of novels standard characterization techniques based on scanning
probe microscopy. Among those, in the last years, dynamic AFM methods
based on multi-frequency and multi-harmonics approach have raised a great interest
even if there is not yet a deep comprehension of the information brought by this
kind of signals.
The aim of the thesis is indeed to give an insight to this new family of characterization
techniques and present new perspectives regarding the use of higher harmonics
in standard AFM imaging.
Firstly, a short overview of the main theoretical aspects of probe-surface interactions
is presented along a description of the main models of relevant contact mechanics,
in order to contextualize and understand the effects that can influence this
kind of study and its experimental and simulation results.
The following part is dedicated to an exhaustive outlook of the state of the art of experimental
methods used to determine mechanical properties at micro/nano scale,
including indentation based methods and AFM based methods. This overview
has the aim of giving a general idea of what the panorama offers about the nanomechanical
characterization, what are the actual strengths and limits.
The core of the thesis consists of the presentation of the experimental methods and
achievements regarding the development of a novel AFM characterization method,
based on the monitoring of higher harmonics amplitude during amplitude modulation
scan.
It has been possible to study systematically the influence of common working parameters
on the intensity of resonant higher harmonics, combining theoretical simulation
with experimental studies. This part is especially addressed by the article:
"Functional dependence of resonant harmonics on nano-mechanical parameters in
dynamic mode atomic force microscopy".
In the latter part of the thesis the attention has been placed, taking advantage of
the previous part, on the determination of the best conditions for the maximization
of the 6th higher harmonic amplitude and on the development of a method
based that could be employed in order to quantify the elastic response (i.e. Young’s
modulus) of a wide range of materials. The article "Quantification of nanomechanical
properties of surfaces by higher harmonic monitoring in amplitude modulated
AFM imaging" report the details of this method.
en_US
dc.format.extent
135 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Microscòpia de força atòmica
en_US
dc.subject
Microscopia afuerzas atomicas
en_US
dc.subject
Atomic force microscopy
en_US
dc.subject
Nanomecànica
en_US
dc.subject
Nanomecanica
en_US
dc.subject
Nanomechanics
en_US
dc.subject
Harmònics superiors
en_US
dc.subject
Armonicos superiores
en_US
dc.subject
Higher harmonics
en_US
dc.subject.other
Ciències Experimentals
en_US
dc.title
Determination of nanomechanical properties of surfaces by atomic force microscopy using higher harmonics
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.authoremail
gramfede@gmail.com
en_US
dc.contributor.director
Fraxedas Calduch, Jordi
dc.contributor.codirector
Pérez Murano, Francesc
dc.contributor.tutor
Rodríguez Viejo, Javier
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess