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鑫康新材料铁虫 (初入文坛)
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靶材镀膜技术中的主要问题及解答已有3人参与
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靶材镀膜技术可分为五种,分别是真空镀膜, 电镀,化学反应,热处理,物理或机械处理。 等离子技术在表面技术中有哪些应用? 溅射沉积:溅射是利用高速离子撞击固体溅射靶材,使表面分子飞溅并投射到基板上形成薄膜。溅射离子的初始动能约为 100 eV。常见的等离子气体是氩气。 等离子体辅助沉积:气相化学沉积的化学反应是在高温基板上进行,以获得足够的气体前驱体能量响应。 等离子聚合:聚合物或塑料薄膜最简单的涂层技术是将其涂在溶剂上,然后再涂在基材上。等离子体聚合涂覆法是将分子单体激发成等离子体,经过化学反应,形成均匀的聚合物,涂覆在基材上。由于基材受到等离子体的冲击,附着力也很强。 等离子蚀刻:湿碱蚀刻是最简单、最便宜的方法,缺点是碱蚀刻有晶面取向,会引起底切问题。 等离子喷涂:在高温下工作的金属部件必须用陶瓷覆盖,以防止高温腐蚀。 蒸发的加热方式有哪些?他们的特点是什么? 加热方式有:(1)电阻加热(2)感应加热(3)电子束加热(4)激光加热(5)电弧加热。 它们各自的特点: (1)电阻加热:这是最简单的加热方式,其优点是设备价格便宜,操作方便。 (2)感应加热:这种方式加热效率好,加热迅速,加热容量大。 (3)电子束加热:这种加热方式是施加几千eV的高能电子,通过磁场聚焦,直接受到蒸发材料的撞击,温度可高达30.00℃。它的电子来源有两个:高温金属产生的热电子,另一个电子来源是空心阴极放电。 (4)激光加热:激光束可光学聚焦在蒸发源上,产生局部瞬时高温逃逸。最早使用的是脉冲红光激光器,后来发展了紫外准分子激光器。紫外光的优点是每个光子的能量远高于红外光,因此准分子激光器的功率密度非常高,加热气相沉积的功能与电子束相似。常用于涂覆复杂的化合物,涂层质量非常好。 它与电子束加热或溅射的过程有着根本的不同。准分子激光与细小颗粒分离,后者以分子形式分离。 电弧加热:阴极电弧沉积的优点是: a、蒸发速度快,每秒可达1.0微米 b、基板不需要加热 c、可镀高温金属和陶瓷化合物 d、涂层致密,附着力好 真空镀膜可以应用于哪些行业? (1)镜片的抗反射涂层(MgO、MgF2、SiO2等)。 (2)金属、合金或复合涂层,应用于微电子作为导线、电阻、光电功能等用途。 (3) 镀铝或搪瓷绝缘作为电容器的电极。 (4)特殊合金涂层MCrAlY具有耐热性和抗氧化性,耐温可达1100℃,可应用于耐高温环境的工件,如高速切削成形、涡轮发动机叶片、等等。 (5) 玻璃板上的金属镀层,用于建筑物的装饰和防紫外线。 (6)铝的离子气相沉积,在被镀物上施加负高压,然后将铝加热蒸发,蒸气受电子撞击电离后镀到钢板上。 (7)在膜上镀铝作装饰或贴标,涂层有金属感。最大的用途是包装,可以防止水分和空气渗透。 (8) 机械零件或刀刃硬化的硬涂层膜(TiC、TiN、Al2O3) 这些超硬膜不仅硬度高,而且能有效提高耐磨性,且所需厚度小,可满足对工件精度要求高。 (9) 特种合金薄片制造。 (10)在钢板上施加多层膜以改善其性能。 (11) 在 CdS 太阳能电池上镀硅可以提高其效率。 (12) 纳米粉体的制造是镀在冷基板上,使其不粘附。 一个好的薄膜有哪些特点?影响它的因素有哪些? 一个好的薄膜通常定义为它的应用功能在正常条件下不会失效。为了达到这个目的,一般来说,这种薄膜必须具有强附着力、低内应力、低针孔密度、强机械性能、均匀的薄膜厚度和足够的耐化学性。. 薄膜的性能主要受沉积工艺、成膜条件、界面层与基板的形成等因素的影响,后续的热处理也起着重要的作用。 具有良好附着力的薄膜的基本特征是什么? (1)界面层中的原子之间必须有很强的化学键。优选具有化合物的形成或化学吸附。 (2)残余应力低,可能是由于镀层与基体的晶格和热膨胀系数不匹配,或薄膜本身存在杂质或结构不良造成的。 (3)没有容易变形的表面结构,如断层结构,机械粗糙的表面可以减少问题的恶化。 (4)不存在长期劣化的问题。涂层暴露在大气等外部环境中。如果没有氧化等化学反应,涂层自然就失去了功能。 膜厚的测量方法有哪些? 大致可分为原位测量和异地测量两种。 原位测量是指涂层的介质测量,常用于物理气相沉积,如微量天平、光学和电阻测量。 非现场测量是指镀层完成后的测量,镀膜的运动比较常见,具有了解镀层效率的目的,如质量、轮廓仪、扫描电镜等。 什么是物理蒸发? 物理气相沉积是使物质挥发,然后将其沉积在预定基材上的过程。由于蒸发源要加热挥发,而且是在真空中进行,所以又称为热蒸发或真空蒸发。 可以分为三个步骤: (1)凝结物受热挥发成汽相 (2) 蒸汽在空气中移动到基材一段距离 (3)蒸汽被冷却并在基材上凝结成薄膜。 |
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