Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Vaakumkattemasin kasutab kõrgsageduslikku toiteallikat ja ahelale on lisatud tugev kondensaator.

Vaakumkattemasin kasutab kõrgsageduslikku toiteallikat ja ahelale on lisatud tugev kondensaator.

 

Selle probleemi lahendamiseks leiutati magnetron-reaktiivne pihustus. See tähendab, kasutades metallist sihtmärki, lisades argooni ja reaktiivset gaasi nagu lämmastik või hapnik. Kui metallist sihtmärk tabab detaili, ühineb see reaktiivgaasiga, moodustades energia muundamise tõttu nitriide või oksiide.

 

Metalle ja sulameid on lihtne pihustada magnetroni sihtmärgi allikatega ning mugavad on süütamine ja pihustamine. Selle põhjuseks on asjaolu, et pihustatud osa sihtmärk (katood), plasma ja vaakumkamber võivad moodustada vooluringi. Kuid isolaatorite, näiteks keraamika, pritsimisel on vooluahel katki. Seega kasutavad inimesed kõrgsageduslikku toiteallikat ja lisavad ahelasse tugeva kondensaatori. Sel viisil muutub sihtmaterjal isolatsiooniahelas kondensaatoriks.

Sihtmaterjali kasutusmäära suurendamiseks võib vaakumkatmismasin kasutada pöörlevat magnetvälja

 

Magnetvälja ja elektronide vahelist koostoimet kasutatakse selleks, et panna elektronid jooksma spiraalselt sihtpinna lähedal, suurendades seeläbi tõenäosust, et elektronid tabavad argoongaasi ja tekitavad ioone. Tekkinud ioonid tabavad sihtpinda elektrivälja toimel, et pihustada sihtmärki. Viimastel aastakümnetel on püsimagnetid järk-järgult kasutusele võetud ja mähismagneteid kasutatakse harva. Olenemata tasakaalust või tasakaalustamatusest, kui magnet on paigal, määravad selle magnetvälja karakteristikud, et üldine sihtkasutusmäär on alla 30 protsendi. Sihtmaterjali kasutusmäära suurendamiseks saab kasutada pöörlevat magnetvälja. Kuid magnetvälja pööramiseks on vaja pöörlevat mehhanismi ja samal ajal väheneb pihustuskiirus.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni