Tenké vrstvy. historie předdepoziční přípravy stripping

Podobné dokumenty
Vrstvy a povlaky 2007

Tenká vrstva - aplikace

PŘEDDEPOZIČNÍ PROCESY PŘI VÝROBĚ TENKÝCH VRSTEV PREDEPOSITION PROCESS OF THIN LAYERS. Pavel Podaný a Antonín Kříž b

Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních tenkých vrstev

Tenké vrstvy. aplikace metody přípravy hodnocení vlastností

Vakuové metody přípravy tenkých vrstev

Speciální metody obrábění

ANALÝZA POVLAKOVANÝCH POVRCHŮ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

NÁSTROJ NEFUNGUJE, KDO ZA TO MŮŽE?

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

Disertační práce. Souvislost metod hodnocení adhezívn. Martina Sosnová. Katedra materiálů a strojírenské metalurgie. Doc. Ing. Jana Skálová, CSc.

NÁSTROJ NEFUNGUJE, KDO ZA TO MŮŽE?

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

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

VLIV IONTOVÉHO BOMBARDU NA VLASTNOSTI SYSTÉMŮ VYTVÁŘENÝCH PVD TECHNOLOGIÍ. Antonín Kříž

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

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

ODSTRAŇOVÁNÍ PŮVODNÍCH POVLAKŮ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ PŘED NOVÝM POVLAKOVÁNÍM

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

Analýza PIN-on-DISC. Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Sekundární elektrochemické články

STRANA : SEKCE : 002 "A"

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

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

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

STRANA : SEKCE : 002 "A"

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

A1 - Automatický programovatelný metalografický lis

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

8. Třískové obrábění

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Chemické metody plynná fáze

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

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

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Magnetronové naprašování

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Dokončovací metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav.

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

1 Moderní nástrojové materiály

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Plazma v technologiích

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

SYSTÉM TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT V APLIKACI NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH

Anomální doutnavý výboj

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Tenké vrstvy. metody přípravy. hodnocení vlastností

FYZIKA VE FIRMĚ HVM PLASMA

Přednáška 10. Příprava substrátů: chemické ošetření, žíhání, iontové leptání.

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

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Mgr. Ladislav Blahuta


Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných vrstev. Ing.Petr Beneš

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

VLIV VYBRANÝCH PARAMETRŮ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT

Vrtáky a bity. Vrtáky a bity

listy PRo NoŽoVé A ŠAVloVé PilKy

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp.

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

Základní informace o wolframu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Plazmatické metody pro úpravu povrchů

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRO SOUSTRUŽENÍ - ŘADA 9000 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRE SÚSTRUŽENIE - RADA Tabulka č. 5 Tabuľka č. 5

ÚVOD DO INTEGRITY POVRCHU naše činnost. Antonín Kříž; Petr Beneš

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Transkript:

Tenké vrstvy historie předdepoziční přípravy stripping 1

HISTORIE TENKÝCH VRSTEV Historie depozice vrstev obloukovým odpařováním z katody sahá až do devatenáctého století. Pozorování pulzního a později kontinuálního výboje je úzce spojeno s vynálezem vhodných prostředků uchovávání elektrického náboje: elektrochemických baterií (Voltův článek) kondenzátoru (Leydenské lahve) 2

HISTORIE TENKÝCH VRSTEV Joseph Priestly pozoroval tvorbu tenké vrstvy na skle při vybíjení kondenzátoru již v roce 1766. Kontinuální obloukový výboj se podařilo poprvé vybudit Vasiliji Petrovovi v Petrohradě (1803) a nezávisle Humphry Davymu v Londýně (okolo 1808). 3

HISTORIE TENKÝCH VRSTEV Mnohá objasnění vnesli do této problematiky Michael Faraday objevením jevu elektromagnetické indukce (1831) a James Maxwell svojí teorií elektromagnetismu (1873). První praktické aplikace napařování vrstev obloukem z katody byly patentovány Thomasem Alva Edisonem (1892 1894). Katodové napařování zůstává předmětem výzkumu doposud. Jako součást Projektu Manhattan, bylo obloukové odpařováni ve vakuu zkoumáno jako možná technika pro separaci isotopu uranu (1940). [1][2] S růstem požadavků poválečného průmyslu vzrostl zájem o technologii obloukového napařování. V bývalém Sovětském svazu byly vyvinuty plasmové zdroje pro depozici za střídavého proudu. Tyto zdroje byly napodobeny předními komerčními výrobci jako je Multi-Arc, kteří je dále zdokonalili.[1][2] 4

Substrát podklad tenké vrstvy Pokud deponujeme (nanášíme tenkou vrstvu na) řezný nástroj frézu, vrták, vyměnitelnou břitovou destičku (VBD) atd. je substrátem celý nástroj, respektive jeho povrch. Povrch nástroje se nemůže deponovat ihned po výrobě nástroje (tak jak je), ale musí se na depozici speciálně připravit, aby se zaručila dokonalá adheze tenké vrstvy k substrátu 5

ADHEZE TENKÉ VRSTVY K SUBSTRÁTU - je velmi důležitou vlastností systému tenká vrstva substrát - bez kvalitního ahezního spojení dochází k degradaci systému - jedním z děj ů, které podstatn ě ovlivňují adhezi vrstvy jsou předdepoziční přípravy substrátu Tenká vrstva Substrát

PŘEDDEPOZIČNÍ PŘÍPRAVY - PP Definice: Všechny procesy, které: - předcházejí vastní depozici tenké vrstvy na nástroj - jakkoliv ovlivňují čistotu, morfologii a chemické složení povrchu substrátu Podle druhu substrátu PP zahrnují tyto činnosti 1) Úprava řezných hran 2) Chemické čištění substrátu 3) Iontové čištení substrátu 4) V případě redepozice tenké vrstvy předchází pochodům 1-3 tzv. stripping odpovlakování Všechny tyto procesy mají nezanedbatelný vliv na ADHEZI

ÚPRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ ZE SLINUTÉHO KARBIDU - SK Hrany jsou po broušení otřepené, plné defektů Hrana před opracováním Úpravou dochází k minimalizaci defektů a ostrých přechodů - v závislosti na zvolené technologii úpravy

PRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ ZE SLINUTÉHO KARBIDU - SK Hrany jsou po broušení otřepené, plné defektů Hrana před opracováním Úpravou dochází k minimalizaci defektů a ostrých přechodů - v závislosti na zvolené technologii úpravy Po omletí proudem skořápek

ÚPRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ Z SK Před Po otryskání kompozitními elastickými částicemi s abrazivem

ÚPRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ Z SK Hrany jsou po broušení otřepené, plné defektů Předtím Technologie úpravy Tryskání kompozitních elastických částic s abrazivem

ÚPRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ Z SK Hrany jsou po broušení otřepené, plné defektů Předtím Technologie úpravy Tryskání kompozitních elastických částic s abrazivem Po omletí proudem elastických částic s abrazivem

ÚPRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ Z SK Technologie 1) Proud vzduchu, který unáší abrazivní částice přírodní oxidy (minerální abraziva) kovová abraziva např. broky jsou vhodné na objemnější nástroje struska syntetická abraziva (na bázi Al2O3 a SiC) diamantový prášek 2) Kartáčování - ocelová pop různá tvrdá polymerní vlákna impregnovaná abrazivem (NAF Nylon Abrasive Filament) 3) finišování pomocí gumových disků nebo jiných elementů za přítomnosti abrazivního média (např. vápencové kaše)

ÚPRAVA ŘEZNÝCH HRAN NÁSTROJÚ Z SK Technologie ad 1) Speciální technologie AERO LAP Proud vzduchu unáší mokré měkké elastické částice s abrazivem Rozdíl mezi upravou proudem tvrdých a měkkých částic

IONTOVÉ ČIŠTĚNÍ = IONTOVÝ BOMBARD Probíhá přímo v depoziční komoře 2 fáze 1) čištení doutnavým výbojem zdrojem iontů je ionizovaný plyn v komoře Ar, H 2, N 2 2) čištění nízkonapěťovým el. obloukem zdrojem iontů je katodová skvrna Ionty jsou urychlovány záporným předpětím na substrát

IONTOVÉ ČIŠTĚNÍ = IONTOVÝ BOMBARD Parametry bombardu BIAS záporné předpětí přiložené na substrát ČAS doba působení iontového čištění PRVEK použitý k bombardu plynné prvky Ar, H2 pro první fázi čištění, zvýšení obsahu H 2 podle dosavadních poznatků přispívá ke snížení obsahu oxidických nečistot pevné prvky Ti, Cr pro druhou fázi - čím vyšší je teplota tavení tohoto prvku, tím nižší je výskyt makročástic ulpělých na povrchu po iontovém čištění

IONTOVÉ ČIŠTĚNÍ = IONTOVÝ BOMBARD rychlořezné oceli Různé parametry = různé ovlivnění povrchu

IONTOVÉ ČIŠTĚNÍ = IONTOVÝ BOMBARD rychlořezné oceli Různé parametry = různé ovlivnění povrchu Před bombardem Po bombardu

Znečištěný substrát Nečistoty na již očištěném povrchu nástroje před depozicí. Zhoršená adheze vrstvy následkem nedokonalého očištění povrchu. 19

IONTOVÉ ČIŠTĚNÍ = IONTOVÝ BOMBARD Vliv bombardu na substrát - SK

IONTOVÉ ČIŠTĚNÍ = IONTOVÝ BOMBARD Vliv bombardu na substrát - SK

STRIPPING Proces, při kterém se tenká vrstva z použitého nástroje odstraňuje 1. Sundání vrstvy z nástroje působením chemických činidel 2. Přeostření nástroje (nutné pro degradaci břitu působením ch. činidel) 3. Depozice nové vrstvy Nástroj na stripping Nástroj na přeostření $$ - finanční náklady na dopravu Depoziční firma Nástroj na depozici Výrobce nástroje

STRIPPING rychlořezných ocelí (HSS) Odpovlakování nástrojů z rychlořezných ocelí nepředstavuje v současné době velký problém. Používaná technologie - Anodické rozpouštění nástroj tvoří anodu, která se rozpouští v elektrolytu na bázi hydroxidů nebo volně v roztocích HNO 3, HF, H 2 O 2 Postup strippingu lze sledovat měřením změny potenciálu vzhledem k referenční elektrodě v závislosti na době strippingu. roztok KOH nebo NaOH

STRIPPING slinutých karbidů V současnosti je velkou výzvou - odpovlakování nástrojů ze slinutého karbidu představuje chemický oříšek. Zatím není dosahováno uspokojivých výsledků Redeponované vzorky vykazují výrazně horší vlastnosti. Strukturní součásti tenké vrstvy (většinou na bázi nitridů a karbidů kovů) a stejně tak i karbidická zrna slinutého karbidu odolávají relativně dobře působení chemických činidel x Kobaltové pojivo je rozpouštědly intenzivně napadáno a dochází tak k narušení substrátu. zrna Kobaltové pojivo

Děkuji za pozornost tuto prezentaci si můžete stáhnout na www.ateam.zcu.cz v sekci pro studenty Tato přednáška byla vytvořena za podpory FRVŠ 1232/G1 - Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních tenkých vrstev