摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 内连导线中诸类物质输运过程 | 第13-14页 |
1.2.1 扩散机制 | 第13页 |
1.2.2 蒸发-凝结机制 | 第13-14页 |
1.2.3 粘滞流动与塑性变形机制 | 第14页 |
1.3 物质输运驱动力 | 第14-16页 |
1.3.1 应力迁移 | 第14-15页 |
1.3.2 电迁移 | 第15页 |
1.3.3 热迁移 | 第15-16页 |
1.4 微结构演化的研究现状 | 第16-18页 |
1.4.1 微结构演化的实验观察 | 第16页 |
1.4.2 微结构演化的理论研究和数值模拟 | 第16-18页 |
1.5 本文的研究思路和主要工作 | 第18-19页 |
第二章 表面扩散与蒸发-凝结下微结构演化的有限单元法 | 第19-36页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 表面扩散基本理论 | 第20-22页 |
2.2.1 虚运动和质量守恒 | 第20-21页 |
2.2.2 动力学定律 | 第21页 |
2.2.3 表面扩散下的弱解描述 | 第21-22页 |
2.3 蒸发-凝结基本理论 | 第22-23页 |
2.3.1 虚运动和动力学定律 | 第22-23页 |
2.3.2 蒸发-凝结下的弱解描述 | 第23页 |
2.4 包含表面扩散和蒸发-凝结机制的弱解描述 | 第23-24页 |
2.5 力、电作用下晶内微裂纹模型 | 第24-25页 |
2.5.1 应力迁移作用下晶内微裂纹模型 | 第24-25页 |
2.5.2 电迁移作用下晶内微裂纹模型 | 第25页 |
2.6 微结构演化的有限元法 | 第25-32页 |
2.6.1 应力场、电场的ANSYS求解 | 第26-27页 |
2.6.2 微裂纹的模型建立和划分网格 | 第27-28页 |
2.6.3 单元控制方程 | 第28-31页 |
2.6.4 整体控制方程 | 第31页 |
2.6.5 边界条件 | 第31-32页 |
2.6.6 有限元计算中的几个关键问题 | 第32页 |
2.7 有限元法的可靠性验证 | 第32-35页 |
2.7.1 应力迁移作用下有限元方法的可靠性验证 | 第32-33页 |
2.7.2 电迁移作用下有限元方法的可靠性验证 | 第33-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 应力迁移诱发表面扩散下内连导线中晶内微裂纹的演化 | 第36-44页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 内连导线中晶内微裂纹的演化 | 第37-42页 |
3.2.1 线宽对微裂纹演化的影响 | 第37-39页 |
3.2.2 外载对微裂纹演化的影响 | 第39-41页 |
3.2.3 形态比对微裂纹演化的影响 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 电迁移诱发表面扩散下内连导线中晶内微裂纹的演化 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 内连导线中晶内微裂纹的演化 | 第44-52页 |
4.2.1 线宽对微裂纹演化的影响 | 第45-48页 |
4.2.2 电场对微裂纹演化的影响 | 第48-50页 |
4.2.3 形态比对微裂纹演化的影响 | 第50-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 本文的主要工作和结论 | 第53页 |
5.2 未来工作展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61页 |