Anomální doutnavý výboj

Podobné dokumenty
Diagram Fe N a nitridy

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Vakuové metody přípravy tenkých vrstev

Oblast cementačních teplot

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

Plazma v technologiích

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Metody depozice povlaků - CVD

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ CHEMICAL HEAT TREATMENT OF STEEL

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Tenká vrstva - aplikace

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada

Konstrukce vakuových zařízení

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

Vakuové tepelné zpracování

Plazmové metody. Elektrické výboje v plynech

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PVD povlaky pro nástrojové oceli

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o.

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ II.

ANALÝZA POVLAKOVANÝCH POVRCHŮ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip

FYZIKA VE FIRMĚ HVM PLASMA

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Fyzikální metody nanášení tenkých vrstev

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

GD OES a GD MS v praktických aplikacích

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Úvod do fyziky plazmatu

Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Barák

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.8 k prezentaci Chemicko-tepelné zpracování

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy)

Vytržení jednotlivých atomů, molekul či jejich shluků bombardováním terče (targetu) ionty s vysokou energií (~kev)

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Speciální metody obrábění

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Magnetronové naprašování

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Získávání nízkých tlaků

Laboratorní návod pro práci s naprašovačkou Denton DESK V HP TSC

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Metalografie ocelí a litin

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Zařízení na tepelné zpracování. Katedra materiálu SF TU v Liberci 2010

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Iradiace tenké vrstvy ionty

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Použití metody GD-OES Application of GD-OES

Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,

NITRIDACE KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST Michal Peković Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Opakování

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Mgr. Ladislav Blahuta

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Transkript:

Anomální doutnavý výboj

Výboje v plynech ve vakuu

Základní procesy ve výboji Odprašování dopadající kladné ionty vyrážejí z katody částice, tím dochází k úbytku hmoty katody a zmenšování rozměrů. Odprašování je tím silnější, čím je nižší tlak. Rychlost odprašování nezávisí na čase. Naprašování dopadající kladné ionty na katodě ulpívají a difundují do ní - růst hmoty a rozměrů katody. Difuzní děj - závisí málo na tlaku, ale je tím silnější, čím je vyšší teplota katody. Přírůstek hmoty parabolicky závisí na čase. Rovnováha mezi oběma procesy je závislá na tlaku (nižší tlak podporuje odprašování) a teplotě (vyšší teplota podporuje odprašování)

Změna rozměrů Beze změny

Atmosféry při nitridaci Při odprašování argon a vodík počáteční fáze Samotný dusík ionty N+, velmi pomalé Směs dusík vodík ionty NH+, NH2+ - urychlují proces Čpavek ve výboji se štěpí na ionty Podpora a stabilizace výboje možno přidat argon Přídavek uhlovodíku - nitrocementace

Kondenzace nitridů z plazmy Vrstva nitridů je nepřerušená i na povrchu kuličky grafitu v litině To nemůže být jen difuze dusíku do povrchu

Děje ve výboji při nitridaci

Katodový a anodový prostor SE. sekundární elektrony SI. sekundární ionizace R. rekombinace h. tloušťka katodového prostoru, s klesajícím tlakem roste. Katoda je celá ve výboji Na anodě jen jednotlivé skvrny

Efekt duté katody Průměr otvoru okolo 2*h

Výboj v otvorech a štěrbinách

Vzhled efektu duté katody Ve štěrbinách u pat zubů se koncentruje výboj Na zbytku povrchu i na hranách je výboj rovnoměrný

Zařízení na plasmovou nitridaci 1 vakuová nádoba 2 vývěvy 3 zdroj proudu pro výboj 4 regulátor teploty a výboje 5 plynové hospodářství První generace Ohřev doutnavým výbojem

Zařízení na iontovou nitridaci

Příklad průběhu plasmové nitridace

Výhody iontové nitridace Rychlejší sycení dusíkem vyšší nabídka, lepší difuze. Možnost v širokém rozsahu řídit složení povrchové vrstvy (bez nitridů, gama, epsilon) Minimální změny rozměrů, vysoká kvalita povrchu Možnost depasivace Cr ocelí v přebytku vodíku dochází k odprášení povrchové pasivační vrstvy Vyšší produktivita proti klasické nitridaci Malá spotřeba energie a plynů Ekologický proces, bez odpadů, malý únik tepla. Jsme schopni nitridovat i slepé otvory a dutiny vhodných rozměrů (štíhlost až 1 : 50) Možnost lehce ochránit část povrchu před nitridací pouhým zakrytím např. plechem.

Nevýhody iontové nitridace Nutnost velmi dobrého čištění povrchu náročnější než při nitridaci v plynu. Nedokonalé očištění povrchu silně prodlužuje první fázi procesu dočištění při odprašování. Efekt duté katody potíže s otvory nebo štěrbinami různých rozměrů. Předměty, v nichž je velké množství otvorů různých průměrů, se nitridují velmi nesnadno. Značná citlivost na přítomnost kyslíku. Dochází ke vzniku iontů obsahujících kyslík a ke vzniku oxinitridů. Barva do fialova.

Řízení typů vrstev na povrchu

Příklady různých vsázek U dolních vsázek je v atmosféře více vodíku ten barví modrý výboj v dusíku do růžova. Vsázky musí být umístěny tak, aby nedošlo ke koncentraci výboje

Nitridace chromových ocelí Vysokochromové oceli nejde klasicky nitridovat Nitridace u nerezocelí snižuje jejich korozivzdornost

Průběhy tvrdosti po nitridaci Výsledky nitridace ve čpavku 1 15 230, 530 oc, 10 hod 2 14220, 510 oc, 20 hod 3 14220, 525 oc, 42 hod 4 15330, 525 oc, 72 hod 14220 0,2 % C, 0,95 % Cr, 1,2 % Mn 15230, 15330 2,5 % Cr Vyšší teplota snižuje povrchovou tvrdost

Únava plasmově nitridovaných součástí

Porovnání rychlostí nitridace 1 nitridace v plynu 2 nitridace v soli 3 speciální dvoustupňová nitridace v plynu 4 plasmová nitridace

Příklad plasmové cementace (Japonská firma ULVAC)

Nová generace zařízení Změny k potlačení nerovnoměrností teploty a rozložení dusíkových iontů Jsou používány pouze krátké pulzy stejnosměrného proudu. Základní ohřev je prováděn odporově, výboj pouze spolupůsobí Nové názvy : Ipsen PPN (Pulse-Plasma-Nitridation) Oerlicon PPD (Pulse Plasma Diffusion)

Ohřev u nové generace

Proces u nové generace