Vaakumhõbedamine sõltub pihustatava sihtmaterjali tegelikust keemilisest koostisest
Jäta sõnum
Vaakumhõbedamine sõltub pihustatava sihtmaterjali tegelikust keemilisest koostisest
Nagu enamik protsessi juhtimise tingimusi, sõltub mõju suuresti pihustatava sihtmaterjali tegelikust keemilisest koostisest ja füüsikalistest omadustest ning sadestumisega seotud protsessi tingimustest. Tavaliselt ei ole sellised peened efektid enam muret väiksema geomeetriaga väiksemate gradientidega pihustusobjektide puhul. Suuremate sihtmärkide puhul, millel on suured temperatuurigradiendid ja suured muutused difusiooniprotsessi termodünaamikas ja kineetikas, võivad sihtmärgis olevad suuremad sisepinged põhjustada ka sihtmärgi pragunemist (jällegi sõltuvalt kõvenenud koostisega seotud mehaanilistest omadustest). ), isegi maha koorumine, kui paagutamise hüdrauliline rõhk vabastatakse.
Vaakum hõbedane plasma annab fikseeritud energia
Kuna süsinikvarda poolt materjalile avaldatud rõhku rakendatakse ühesuunaliselt üle kogu sihtpinna pinna, tekib aja jooksul termilise difusiooni gradient. Tulemuseks on tiheduse ebaühtlus kõvenenud sihtmärgi ulatuses. Selle tulemuseks on pingeerinevused sihtmaterjali sees ja muutused pritsimise saagises sadestamise ajal. Iga võimsustiheduse korral annab plasma fikseeritud energia, mis sisaldab plasmas sisalduvate ioonide konstantset kiirust. Impulsiga fikseeritud ioonid tabasid sihtpinda ühtlaselt. Kui aga sihtmaterjal koosneb erineva sidemeenergiaga aatomitest, tekivad erinevad pihustussagedused. Erinevate kokkupõrkekohtade korral sihtpinnal pihustatakse ioonide kokkupõrgete funktsioonina sihtmärgi pinnalt rohkem või vähem sihtmaterjali aatomeid.
Temperatuurierinevus, mis tekkis läbi materjali vaakumhõbedamise paagutamisprotsessi käigus
Antud kuumpressimisrakenduse mudelis mainisime, et soojust juhib kuumuti, mis on asetatud süsinikvormi sisse või selle ümber, mis sisaldab esialgset tahendatavat pulbrit. Kui kütteelement on pinge all, soojendab see aeglaselt süsinikvormi ja lõpuks vormiõõnsuses olevat pulbrit. Samal ajal tihendatakse pulber mehaaniliselt hüdraulilise pressi abil läbi geomeetriliselt vastandlike süsinikindentrite komplekti. See tähendab, et kütteelemendist tekkiv soojus tuleb juhtida läbi süsinikvormi tihendatavasse pulbrisse. Ümarate sihtmärkide puhul tähendab see, et kuumus liigub esmalt ümber vormi sees oleva pulbri perifeeria ja seejärel aja jooksul materjali keskmesse. See tekitab tahkele kujule hajutavas materjalis termilise hüstereesi või, mis veelgi olulisem, tekitab paagutamise ajal kogu materjalis temperatuuride erinevuse. Paagutatud materjali perifeersed piirkonnad puutuvad kuumutuselemendi poolt tekitatava soojusega kokku kiiremini ja vastavalt kauem kui koondmaterjali keskosas. Väliskihi pulber hajub ja konsolideerub keskpiirkonnas enne pulbrit. Kui need välimised piirkonnad hakkavad konsolideeruma, suureneb materjali lokaalne tihedus ja lokaalne maht väheneb.
www.superbheater.com






