Selbstorganisierende Nanostrukturen in komplexen Chalkogeniden - NanoKoCh. Schlussbericht des Teilprojekts C. Kurze Darstellung (Deutsch)

IWM-Bericht , Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, BMBF-Forschungsbericht
; 2012
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Der unmittelbare Nutzen der Projektergebnisse bestand in der Möglichkeit die vom Projektpartner DLR hergestellten Proben mittels der aufgebauten TDTR-Mikrosonde zu untersuchen und damit die Vielzahl der in LAST-Verbindungen identifizierten Phasen hinsichtlich ihrer thermischen Leitfähigkeit einordnen zu können. Die aufgebaute Mikrosonde wird auch in Zukunft für Untersuchungen der lokalen Wärmeleitfähigkeit an thermoelektrischen Materialien eingesetzt werden. Prinzipiell hat die Mikrosonde gegenüber vielen konventionellen Methoden der Wärmeleitfähigkeitsmessung den Vorteil, dass auch sehr kleine oder dünne Proben untersucht werden können - prinzipiell reicht eine wenige Dutzend Mikrometer große Probe für die Messung aus. Auch die Wärmeleitfähigkeit von Beschichtungen oder Filme kann mit der Sonde untersucht werden, wenn diese eine Dicke von mehreren um besitzen - die notwendige Dicke ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit der Schicht, dem für die Auswertung verwendeten Modell und der notwendigen Messgenauigkeit. Aufgrund des relativ großen Aufwands bei der Probenpräparation ist jedoch davon auszugehen, dass die entwickelte Sonde etablierte Methoden zur Wärmeleitfähigkeitsmessung wie etwa die Laser-Flash- Methode oder die 3ω-Methode nicht verdrängen wird. Das Potential dieser Sondentechnik liegt vielmehr überall dort, wo die sehr hohe Ortsauflösung der Methode unabdingbar ist wie beispielsweise in Materialien oder Komponenten der Mikroelektronik - eine Verwendung der TDTR-Mikrosondentechnik in entsprechenden Projekten oder Anwendungen wird angestrebt. Abhängig vom erfolgreichen Einsatz der TDTR-Mikrosonde in einem breiteren Spektrum von Anwendungen ist langfristig auch eine kommerzielle Umsetzung der TDTR-Sondentechnik in Kooperation mit Unternehmen denkbar.

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