RU159075U1 - Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий - Google Patents

Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU159075U1
RU159075U1 RU2015129213/02U RU2015129213U RU159075U1 RU 159075 U1 RU159075 U1 RU 159075U1 RU 2015129213/02 U RU2015129213/02 U RU 2015129213/02U RU 2015129213 U RU2015129213 U RU 2015129213U RU 159075 U1 RU159075 U1 RU 159075U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
vacuum chamber
magnetic
pole pieces
end flanges
Prior art date
Application number
RU2015129213/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Колесник
Валерий Владимирович Колесник
Юрий Константинович Рубанов
Евгений Иванович Евтушенко
Дмитрий Станиславович Прохоренков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2015129213/02U priority Critical patent/RU159075U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159075U1 publication Critical patent/RU159075U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий, состоящее из цилиндрической вакуумной камеры, катодов-мишеней, держателей деталей, анода, магнитной системы, включающей электромагниты, расположенные диаметрально вне вакуумной камеры, полюсные наконечники и магнитопроводы, соединенные с торцевыми фланцами вакуумной камеры, выполненными из магнитопроводного материала, отличающееся тем, что анод выполнен из двух элементов, установленных с радиальным зазором внутри полюсных наконечников на торцевых фланцах вакуумной камеры по ее оси , и снабжен электрически нейтральными цилиндрическими экранами, выполненными из немагнитного металла и установленными коаксиально между элементами анода и полюсными наконечниками.

Description

Полезная модель относится к плазменной технике и предназначена для нанесения посредством магнетронного распыления металлических покрытий различного функционального назначения на различные изделия.
Известна магнитная распылительная система для нанесения металлических и полупроводниковых покрытий, которая содержит дополнительный электрод в виде сетки, выполненной из тугоплавкого металла, находящийся под потенциалом катода и расположенный по отношению к аноду со стороны, противоположной катодному узлу на расстоянии большем, чем расстояние, при котором возможен электрический пробой (Пат. РФ на полезную модель 134932).
К недостаткам такой системы можно отнести возникновение потерь мощности разряда на дополнительном электроде вследствие того, что дополнительный электрод (сетка) является элементом, повышающим кинетическую энергию положительно заряженных частиц (ионов плазмообразующего газа и распыленных ионов материала покрытия). Этот эффект приводит к повышению вероятности распыления растущего покрытия с образованием дополнительного количества ионов материала покрытия, а также к повышению вероятности ионизации в приповерхностной (у подложки) зоне с более высокой концентрацией частиц в результате ион-атомных столкновений. Образовавшиеся в результате таких процессов ионы имеют достаточно высокую вероятность попадать в зону сетка-анод, вызывая при этом спорадические пробои по механизму таунсендовского разряда.
Кроме того, при изменении технологических параметров (давления газа внутри камеры, потере физических свойств постоянных магнитов) может значительно изменяться длина свободного пробега распыляемых частиц, что повышает вероятность возникновения паразитного разряда между анодом и сеткой.
Наиболее близким, принятым за прототип, является устройство для получения многокомпонентных, многослойных покрытий, в котором торцевые фланцы вакуумной камеры соединены с сердечниками электромагнитов и являются магнитопроводами магнитной системы, катоды-мишени, каждый из которых изготовлен из компонентов, составляющих покрытие, и расположены равномерно по окружности, анод выполнен из двух частей, установленных на торцевых фланцах по оси камеры и является общим для всех катодов - мишеней (Пат. UA 105835).
Недостатки известного устройства состоят в том, что при подаче потенциала на анод, между элементами анода, закрепленными на торцевых фланцах вакуумной камеры, и близко расположенными магнитными полюсными наконечниками, находящимися под потенциалом камеры, возникает паразитный тлеющий разряд. Этот эффект приводит к потере полезной мощности разряда, перегреву и распылению полюсных наконечников, определенные трудности получения покрытий заданного состава и, как следствие, потере магнитных свойств материала.
Технической задачей полезной модели является снижение потерь полезной мощности разряда.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для получения многокомпонентных многослойных покрытий, состоящем из цилиндрической вакуумной камеры, катодов-мишеней, держателей деталей, магнитной системы, включающей электромагниты, расположенные диаметрально вне вакуумной камеры и магнитопроводы, соединенные с торцевыми фланцами вакуумной камеры, выполненными из магнитопроводного материала, анод, выполненный из двух элементов, установленных с радиальными зазорами внутри полюсных наконечников на торцевых фланцах по оси вакуумной камеры, снабжен электрически нейтральными экранами, выполненными из немагнитного металла и установленными коаксиально между элементами анода и полюсными наконечниками.
Установка электрически нейтральных экранов между анодом и полюсными наконечниками, выполненных из немагнитного металла, например, из стали 12Х18Н10Т позволит исключить возможность возникновения паразитного тлеющего разряда в радиальном зазоре между положительным анодом и полюсными наконечниками, имеющими потенциал камеры, который может привести к перегреву полюсных наконечников и, как следствие, распылению материала, из которого они изготовлены.
В свою очередь, исключение паразитного разряда между электрическими частями устройства и конструктивными элементами камеры обеспечит повышение полезной мощности разряда и повышение качества покрытий.
На фигуре показана схема устройства для получения многокомпонентных, многослойных покрытий.
Устройство для получения многокомпонентных, многослойных покрытий содержит охлаждаемую цилиндрическую вакуумную камеру 7, которая закрыта торцевыми фланцами 2, изготовленными из магнитопроводного материала. Сердечники 3 электромагнитов 4 соединены с торцевыми фланцами 2 и образуют замкнутую магнитную систему. По оси устройства расположен анод 5, выполненный из двух элементов, установленных внутри полюсных наконечников 10 магнитной системы, между которыми формируется аксиальное магнитное поле. Между элементами анода 5 и полюсными наконечниками 10 расположены электрически нейтральные экраны 12. Катоды - мишени 8 изготовлены из материалов, являющимися компонентами формируемого покрытия, и расположены симметрично по окружности снаружи полюсных наконечников. Потенциал катодов - мишеней регулируется от независимых управляемых источников питания 11. Детали, на которых конденсируется распыляемый с катодов - мишеней материал, установлены на коаксиальных
с осью камеры держателях деталей 6, изолированных от камеры. Потенциал к держателям деталей подводится от отдельного управляемого источника питания 9.
Корпус вакуумной камеры / изготовлен, например, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Торцевые фланцы вакуумной камеры 2 совместно с магнитными полюсами 10 - из магнитопроводной стали 3X13.
Устройство работает следующим образом.
При включении электромагнитов 4 внутри вакуумной камеры 1 формируется магнитное поле необходимой конфигурации, которое замыкается по сердечникам 3, торцевым фланцам 2 и полюсными наконечниками 10. От источника постоянного тока 7 между анодом 5 и катодами - мишенями 8 устанавливают разность потенциалов 102-103 В. Нейтральные экраны 12, находящиеся под «плавающим» потенциалом, предотвращают возникновение паразитного разряда между анодом 5 и полюсными наконечниками 10, что в свою очередь приводит к снижению нагрева полюсных наконечников и исключает возможность распыления полюсных наконечников и отсутствию потерь мощности разряда. При напуске в вакуумную камеру рабочего газа (Ar) до давления 0,01-0,1 Па вдоль оси генератора формируется разряд отражательного типа с осциллирующими ионами (типа разряда Пеннинга), а радиальное электрическое поле обеспечивает ускорение ионной компоненты газовой и металлической плазмы в радиальном направлении.
Во время чистки деталей и их держателей 6 на катоды - мишени подается положительный запирающий потенциал с помощью управляемых источников питания 11, чтобы уменьшить распыление катодов - мишеней 8. В режиме нанесения покрытий на держатели деталей 6 от управляемого источника питания 9 подается положительный потенциал относительно катодов - мишеней 8, что позволяет уменьшить распыление обрабатываемой поверхности высокоэнергетичными ионами.
Конфигурация электрического и магнитного поля такова, что электроны плазмообразующего газа практически не попадают на держатели деталей 6, следовательно, уменьшается плотность потока энергии, приходящая на держатели деталей, находящихся, в основном, в потоке распыленного материала, который осаждается на покрываемые детали в виде атомов и ионов. Это приводит к снижению температуры обрабатываемых деталей и дает возможность формировать покрытия с низкими температурами фазовых переходов.

Claims (1)

  1. Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий, состоящее из цилиндрической вакуумной камеры, катодов-мишеней, держателей деталей, анода, магнитной системы, включающей электромагниты, расположенные диаметрально вне вакуумной камеры, полюсные наконечники и магнитопроводы, соединенные с торцевыми фланцами вакуумной камеры, выполненными из магнитопроводного материала, отличающееся тем, что анод выполнен из двух элементов, установленных с радиальным зазором внутри полюсных наконечников на торцевых фланцах вакуумной камеры по ее оси , и снабжен электрически нейтральными цилиндрическими экранами, выполненными из немагнитного металла и установленными коаксиально между элементами анода и полюсными наконечниками.
    Figure 00000001
RU2015129213/02U 2015-07-16 2015-07-16 Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий RU159075U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129213/02U RU159075U1 (ru) 2015-07-16 2015-07-16 Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129213/02U RU159075U1 (ru) 2015-07-16 2015-07-16 Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU159075U1 true RU159075U1 (ru) 2016-01-27

Family

ID=55237313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015129213/02U RU159075U1 (ru) 2015-07-16 2015-07-16 Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159075U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172572U1 (ru) * 2016-10-31 2017-07-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172572U1 (ru) * 2016-10-31 2017-07-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karpov Cathodic arc sources and macroparticle filtering
KR19980080200A (ko) 전자빔과 자기장을 이용한 이온화된 금속 플라즈마를 발생시키기 위한 방법
WO2012064311A1 (ru) Способ транспортировки вакуумно- дуговой плазмы и устройство для его осуществления
JPH06508001A (ja) 線形磁電管スパッタリング方法及び装置
LU100893B1 (en) Method of low-temperature plasma generation, method of an electrically conductive or ferromegnetic tube coating using pulsed plasma and devices for providing the methods thereof
RU159075U1 (ru) Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий
Yukimura et al. Carbon ion production using a high-power impulse magnetron sputtering glow plasma
US11049697B2 (en) Single beam plasma source
RU2631553C2 (ru) Магнетронная распылительная система с инжекцией электронов
CN105112872A (zh) 制备圆筒零件内表面涂层的脉冲磁控溅射装置及其应用
RU2726223C1 (ru) Магнетронное распылительное устройство
RU2601903C2 (ru) Способ напыления тонкопленочных покрытий на поверхность полупроводниковых гетероэпитаксиальных структур методом магнетронного распыления
RU2649904C1 (ru) Устройство для синтеза и осаждения металлических покрытий на токопроводящих изделиях
JP2012164677A (ja) イオンガン、及び成膜装置
Peters Internal versus external RF coupling into a volume source
RU134932U1 (ru) Магнетронная распылительная система
RU2716133C1 (ru) Источник быстрых нейтральных молекул
RU2657896C1 (ru) Устройство для синтеза покрытий
RU2656851C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU172572U1 (ru) Устройство для получения многокомпонентных многослойных покрытий
RU2656480C1 (ru) Устройство для осаждения покрытий
RU123778U1 (ru) Устройство для нанесения тонких пленок
CN114411099B (zh) 一种真空镀膜系统及镀膜方法
RU2702752C1 (ru) Устройство для синтеза покрытий
KR20140128140A (ko) 이온 소스 및 이를 갖는 이온빔 처리 장치