RU2784401C1 - Контроль толщины при физическом осаждении из паровой фазы (pvd) - Google Patents

Контроль толщины при физическом осаждении из паровой фазы (pvd) Download PDF

Info

Publication number
RU2784401C1
RU2784401C1 RU2021130148A RU2021130148A RU2784401C1 RU 2784401 C1 RU2784401 C1 RU 2784401C1 RU 2021130148 A RU2021130148 A RU 2021130148A RU 2021130148 A RU2021130148 A RU 2021130148A RU 2784401 C1 RU2784401 C1 RU 2784401C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
coating
evaporation rate
thickness
layer thickness
Prior art date
Application number
RU2021130148A
Other languages
English (en)
Inventor
Лутц КЮММЕЛЬ
Томас ДАУБЕ
Original Assignee
Смс Груп Гмбх
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 Смс Груп Гмбх filed Critical Смс Груп Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2784401C1 publication Critical patent/RU2784401C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способу нанесения покрытия на металлическую полосу (10). Нанесение покрытия осуществляют по принципу физического осаждения из паровой фазы (PVD) в установке (1) для нанесения покрытия на полосу с использованием металлической подложки (12). В процессе нанесения покрытия регулируют толщину слоя посредством изменения параметров скорости полосы и скорости испарения. При изменении толщины слоя и/или изменении ширины металлической полосы (10) одновременно изменяют скорость испарения и скорость полосы, при этом используют данные о скорости испарения и скорости полосы для заданной толщины слоя, полученные при нанесении покрытия на предыдущую полосу. Технический результат состоит в том, что изменение толщины слоя регулируют непосредственно на металлической полосе независимо от медленного теплового процесса переключения, и таким образом эффективно предотвращено образование больших участков металлической полосы, пока еще не имеющих желаемой вновь установленной толщины слоя. Кроме того, указанное согласование скорости испарения является предпочтительным для применения способа или эксплуатации установки с оптимальной производительностью. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу нанесения покрытия на металлическую полосу, в частности на стальную полосу, с помощью металлической подложки, в частности цинковой, в установке для нанесения покрытия на полосу, причем нанесение покрытия производят по принципу физического осаждения из паровой (газовой) фазы (PVD), а толщину слоя регулируют посредством параметров скорости полосы и скорости испарения.
Способ нанесения покрытия на металлические полосы с пассивирующим слоем, в принципе, известен из уровня техники.
Так, например, JPS6296669 раскрывает способ покрытия стальных полос слоем цинка, причем перед нанесением покрытия температуру стальной полосы регулируют до достижения определенного температурного диапазона.
JPS63128168 раскрывает способ покрытия стальных полос слоем цинка, обеспечивающий улучшенную способность к глубокой вытяжке.
Из JPH05287528 известен блок управления для устройства для осаждения из паровой фазы, предназначенный для повышения качества осажденного слоя. При этом посредством детектора толщины слоя непрерывно определяется толщина осажденного слоя, а посредством датчика скорости - скорость полосы, и указанные параметры передаются в блок управления. Например, если толщина слоя падает ниже заданного значения или превышает его, то скорость полосы с помощью блока управления согласовывается соответствующим образом, так что толщина осажденного слоя может поддерживаться постоянной.
Из JPS6320448 известен способ покрытия стальных полос алюминием, причем посредством предварительного образования слоя AIN предотвращают образование легированного слоя Al-Fe. При этом толщину слоя AIN регулируют посредством согласования скорости полосы.
DE 1 521 573 раскрывает установку автоматического регулирования для способа непрерывного нанесения покрытия на полосу в вакууме, причем пары металла на поверхности полосы осаждают в соответствии со скоростью полосы, так что достигают равномерной толщины слоя.
ЕР 0 176 852 раскрывает устройство для вакуумного нанесения покрытий, предназначенное для нанесения покрытия на металлическую полосу, в котором предусмотрено управляющее устройство для изменения ширины канала подачи паров металла, так что металлические полосы различной ширины могут быть покрыты слоем равномерной толщины.
Кроме того, из японской публикации JP 2008 138227 А известен способ нанесения покрытия на металлическую полосу, согласно которому при изменении скорости металлической полосы одновременно изменяют скорость испарения и скорость полосы, чтобы достичь постоянной толщины слоя осажденного металла при пуске и останове установки.
В процессе нанесения покрытия методом PVD желаемую металлическую подложку испаряют и осаждают на металлической поверхности, причем, как правило, испарение производят в вакууме с использованием известных технологий. После этого испаренную металлическую подложку осаждают на поверхности металлической полосы.
Поскольку процесс испарения представляет собой тепловой процесс, согласование скорости испарения при изменении процесса, таком как, например, изменение толщины слоя и/или изменение ширины металлической полосы, происходит только медленно, так что это приводит к возникновению на металлической полосе участка, не имеющего желаемой толщины слоя и, таким образом, не удовлетворяющий требованиям к качеству.
Поэтому в основе настоящего изобретения лежит задача предложить способ, позволяющий избежать недостатков уровня техники.
Эта задача решается благодаря способу с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Каждый из зависимых пунктов формулы изобретения относится к предпочтительным модифицированным или, соответственно, усовершенствованным вариантам осуществления настоящего изобретения, соответствующие признаки которых в рамках, имеющих технический смысл, при необходимости могут быть скомбинированы друг с другом также с выходом за границы категорий различных пунктов формулы изобретения.
Настоящий способ предусмотрен для нанесения покрытия на металлическую полосу с помощью металлической подложки в установке для нанесения покрытия на полосу, причем нанесение покрытия производят по принципу физического осаждения из паровой (газовой) фазы (PVD), а толщину слоя регулируют посредством параметров скорости полосы и скорости испарения. Согласно изобретению предусмотрено, что при изменении желаемой заданной толщины слоя и/или изменении ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы одновременно изменяют скорость испарения и скорость полосы, так что изменение толщины слоя осуществимо напрямую, независимо от теплового процесса испарения.
Покрытие может наноситься на одной стороне или предпочтительно на обеих сторонах, т.е. покрытие наносят как на верхнюю, так и на нижнюю сторону металлической полосы.
В основе настоящего изобретения лежит тот существенный факт, что посредством наложенного согласования скорости изменение толщины слоя может быть отрегулировано непосредственно на металлической полосе, независимо от медленного теплового процесса переключения. Таким образом, эффективно может быть предотвращено образование больших участков металлической полосы, пока еще не имеющих желаемой вновь установленной толщины слоя. Кроме того, указанное согласование скорости испарения является предпочтительным для применения способа или эксплуатации установки с оптимальной производительностью.
Специалисту понятно, что посредством предлагаемого изобретением способа могут быть реализованы различные варианты осуществления.
Например, если на покрываемой металлической полосе или на следующей металлической полосе должно быть нанесено покрытие, имеющее новую толщину слоя, то соответствующим образом согласовывают скорость испарения. При уменьшении толщины слоя скорость испарения уменьшают, при увеличении толщины слоя - увеличивают. Медленное уменьшение или увеличение скорости испарения, длящееся несколько минут, на этом этапе компенсируют посредством непрерывного согласования в виде увеличения или уменьшения скорости полосы, так что толщина слоя, осажденного на следующей металлической полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
Например, если следующая полоса, более широкая или более узкая чем предыдущая металлическая полоса, должна быть покрыта слоем такой же толщины, то соответствующим образом согласовывают скорость испарения. Если следующая полоса имеет меньшую ширину, скорость испарения уменьшают. Если следующая полоса имеет большую ширину, скорость испарения увеличивают. Медленное уменьшение или увеличение скорости испарения, длящееся несколько минут, на этом этапе компенсируют посредством непрерывного согласования в виде увеличения или уменьшения скорости полосы, так что толщина слоя, осажденного на следующей полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
Еще в одном варианте осуществления настоящего изобретения следующая полоса может иметь большую ширину, чем предыдущая металлическая полоса, причем толщина слоя на следующей полосе должна быть больше толщины слоя на предыдущей металлической полосе. В таком случае скорость испарения соответствующим образом увеличивают, а скорость полосы уменьшают. Медленное увеличение скорости испарения, длящееся несколько минут, на этом этапе компенсируют посредством непрерывного уменьшения скорости полосы, так что толщина слоя, осажденного на следующей полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
Еще в одном варианте осуществления настоящего изобретения следующая полоса может иметь большую ширину, чем предыдущая металлическая полоса, причем толщина слоя на следующей полосе должна быть меньше толщины слоя на предыдущей металлической полосе. В таком случае изменение скорости испарения и скорости полосы зависит от изменения ширины следующей полосы и заданной толщины слоя. Например, если в такой ситуации скорость испарения и скорость полосы сохраняют постоянными, то вследствие большей покрываемой поверхности на следующей полосе автоматически устанавливается меньшая толщина слоя. Например, если только уменьшают скорость полосы, то вследствие большей покрываемой поверхности на следующей полосе автоматически устанавливается еще меньшая толщина слоя. Однако в принципе согласно желаемым заданным значениям как скорость испарения, так и скорость полосы одновременно изменяют таким образом, что толщина слоя, осажденного на следующей полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
Еще в одном варианте осуществления настоящего изобретения следующая полоса может иметь меньшую ширину, чем предыдущая металлическая полоса, причем толщина слоя на следующей полосе должна быть больше толщины слоя на предыдущей металлической полосе. Согласно указанным заданным значениям как скорость испарения, так и скорость полосы одновременно изменяют таким образом, что толщина слоя, осажденного на следующей полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
Наконец, еще в одном варианте осуществления настоящего изобретения следующая полоса может иметь меньшую ширину, чем предыдущая металлическая полоса, причем толщина слоя на следующей полосе должна быть меньше толщины слоя на предыдущей металлической полосе. Согласно указанным заданным значениям как скорость испарения, так и скорость полосы одновременно изменяют таким образом, что толщина слоя, осажденного на следующей полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
В предпочтительном варианте осуществления скорость испарения и скорость полосы изменяют вместе через фиксированные временные интервалы, так что два указанных параметра могут быть особенно точно подстроены друг к другу. В принципе, чем меньше выбранный временной интервал, тем точнее осуществимо изменение желаемой заданной толщины слоя и/или изменение ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы.
Предпочтительно изменение желаемой заданной толщины слоя и/или изменение ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы осуществляют посредством пар значений скорости испарения и скорости полосы за временной интервал, особенно предпочтительно основанных на исторических данных и/или модельном соотношении. При известных изменениях покрываемой поверхности и/или толщины наносимого слоя согласование скорости может быть соответственно осуществлено путем упреждающего регулирования за единицу времени для достижения немедленного согласования.
Металлическая полоса предпочтительно представляет собой стальную полосу. Металлическая подложка предпочтительно содержит цинк, так что в качестве получающееся покрытия образуется чистый цинковый слой.
Еще в одном предпочтительном варианте осуществления металлическая подложка также может содержать магний, алюминий, железо или кремний, так что в качестве получающегося покрытия образуется слой цинкового сплава.
В особенно предпочтительном варианте осуществления изменение толщины слоя и/или ширины металлической полосы составляет по меньшей мере 10%, более предпочтительно 15%, еще более предпочтительно 20% и наиболее предпочтительно 25%.
Для определения толщины слоя предпочтительно применяют прибор для измерения толщины слоя, расположенный ниже по потоку относительно покрывающего устройства. Благодаря прибору для измерения толщины слоя, расположенному ниже по потоку, посредством согласования скорости полосы и скорости испарения может регулироваться толщину слоя.
Дополнительные преимущества и признаки предлагаемого изобретением способа вытекают из следующих примеров осуществления, более подробно поясненных с помощью чертежей. На чертеже показано следующее:
фиг. 1 - схематичный, упрощенный вид сбоку варианта осуществления предлагаемой изобретением установки.
На фиг. 1 на схематичном, сильно упрощенном виде сбоку показан вариант осуществления установки 1.
Установка 1 подходит для осуществления предлагаемого изобретением способа, при котором с помощью металлической подложки 12 на металлическую полосу 10 наносят покрытие по принципу физического осаждения из паровой фазы (PVD), причем толщину слоя регулируют посредством параметров скорости полосы и скорости испарения согласно следующей формуле.
Figure 00000001
где
Figure 00000002
Установка 1 содержит, прежде всего, линию 2 непрерывной обработки, в которой металлическую полосу 10 сначала сматывают с первого мотального устройства 11, а в конце линии 2 обработки снова наматывают на второе мотальное устройство 13. В пределах линии 2 обработки, металлическая полоса 10, перемещаемая в направлении перемещения, обозначенном стрелкой 3, проходит множество технологических станций.
В показанном здесь варианте осуществления установка 1 содержит травильную установку 14, расположенную в линии 2 обработки, и покрывающее устройство 16, расположенное ниже по потоку.
В травильной установке 14 подготавливают поверхности металлической полосы 10, например, стальной полосы, чтобы вслед за этим обеспечить возможность нанесения покрытия в покрывающем устройстве 16.
Затем в покрывающем устройстве 16 металлическую полосу 10 по меньшей мере с одной стороны, предпочтительно с двух сторон, по принципу физического осаждения из паровой фазы (PVD) покрывают металлической подложкой 12, например цинковым покрытием. При этом толщина слоя может регулироваться посредством параметров скорости полосы и скорости испарения согласно приведенной выше формуле.
Например, если должна быть установлена другая толщина слоя, то посредством преобразования приведенной выше формулы может быть согласована скорость полосы. Таким образом, имеет место:
Figure 00000003
Такая же взаимосвязь применима и к изменению ширины или, соответственно, к комбинации (изменений).
Если все параметры процесса, такие как скорость испарения и ширина, остаются неизменными, то действует только следующее соотношение:
Figure 00000004
Если все параметры процесса, такие как скорость испарения и толщина слоя, остаются неизменными, то действует только следующее соотношение:
Figure 00000005
В соответствии с этим изменения толщины слоя или ширины могут быть согласованы до специфического уровня без изменений скорости испарения.
Однако скорость процесса переключения ограничена изменением скорости за единицу времени. Если должны быть реализованы большие изменения толщины слоя и/или ширины, должна быть отрегулирована скорость испарения.
Поэтому в способе согласно изобретению предусмотрено, что при изменении желаемой заданной толщины слоя и/или изменении ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы 10 одновременно изменяют скорость испарения и скорость полосы, так что изменение толщины слоя осуществимо напрямую, независимо от теплового процесса испарения. Другими словами, при изменении толщины слоя скорость испарения может быть отрегулирована заранее.
Для этого установка 1 содержит регулирующий блок 18, при изменении желаемой заданной толщины слоя и/или изменении следующей полосы относительно предыдущей ширины металлической полосы 10 одновременно изменяющий скорость испарения и скорость полосы, так что изменение толщины слоя осуществимо напрямую, независимо от теплового процесса испарения. В показанном здесь варианте осуществления регулирующий блок 18 основан на электронной обработке данных и дополнительно содержит запоминающее устройство 19, в котором хранятся пары значений скорости испарения и скорости полосы за временной интервал. Указанные пары значений могут быть основаны, например, на прошлых данных или моделях.
Если, например, на металлической полосе 10 должно быть нанесено покрытие, имеющее толщину слоя, уменьшенную на 25%, то с помощью регулирующего блока 18 уменьшают скорость испарения. Медленное уменьшение скорости испарения, длящееся несколько минут, на этом этапе компенсируют посредством непрерывного согласования в виде увеличения скорости полосы на основе указанных пар значений, так что толщина слоя, осажденного на следующей металлической полосе, сразу же соответствует желаемой заданной толщине слоя.
Поскольку также возможно изменение эффективности, при необходимости, ее необходимо принимать во внимание. Поэтому в линии 2 обработки ниже по потоку относительно покрывающего устройства 16 дополнительно расположен прибор 20 для измерения толщины слоя, посредством которого контролируют нанесение покрытия.
С помощью указанного измеренного значения, кроме того, может быть определен и адаптирован коэффициент коррекции. Действует следующее соотношение:
Figure 00000006
В соответствии с этим приведенная выше формула может быть переписана следующим образом:
Figure 00000007
Как видно из фиг. 1, прибор 20 для измерения толщины слоя соединен с регулирующим блоком 18, так что при превышении или падении ниже заданных значений нанесение покрытия может быть подстроено в соответствии с показанной математической зависимостью, чтобы осуществить равномерное покрытие.
Ссылочные обозначения
1 установка
2 линия обработки
3 стрелка
10 металлическая полоса
11 первое мотальное устройство
12 металлическая подложка
13 второе мотальное устройство
14 травильная установка
16 покрывающее устройство
18 регулирующий блок
19 запоминающее устройство
20 прибор для измерения толщины слоя

Claims (6)

1. Способ нанесения покрытия на металлическую полосу (10), включающий использование установки (1) для нанесения покрытия на полосу, при этом нанесение покрытия выполняют методом физического осаждения из паровой фазы (PVD) металлической подложки (12), причем толщину слоя покрытия регулируют посредством изменения параметров скорости полосы и скорости испарения, отличающийся тем, что при изменении заданной толщины слоя и/или изменении ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы (10) скорость испарения и скорость полосы изменяют одновременно, при этом используют данные о скорости испарения и скорости полосы для заданной толщины слоя, полученные при нанесении покрытия на предыдущую полосу.
2. Способ по п. 1, согласно которому скорость испарения и скорость полосы изменяют за фиксированные временные интервалы.
3. Способ по п. 1 или 2, согласно которому изменение заданной толщины слоя и/или изменение ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы (10) осуществляют используя пары значений скорости испарения и скорости полосы за фиксированный временной интервал.
4. Способ по любому из пп. 1-3, согласно которому осуществляют нанесение покрытия на стальную полосу, при этом используют металлическую подложку (12) из цинка.
5. Способ по любому из пп. 1-4, согласно которому изменение заданной толщины слоя и/или изменение ширины следующей полосы относительно предыдущей металлической полосы (10) составляет по меньшей мере 10%, предпочтительно 15%, более предпочтительно 20%, а наиболее предпочтительно 25%.
6. Способ по любому из пп. 1-5, согласно которому для определения толщины слоя используют прибор (20) для измерения толщины слоя.
RU2021130148A 2019-04-23 2020-04-22 Контроль толщины при физическом осаждении из паровой фазы (pvd) RU2784401C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019205794.2 2019-04-23
DE102020200366.1 2020-01-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2784401C1 true RU2784401C1 (ru) 2022-11-24

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU432241A1 (ru) * 1971-12-16 1974-06-15 Ю. Д. Клебанов , В. Н. Сумароков Устройство для контроля скорости нанесения вакуумных покрытий на изделия
RU2285233C2 (ru) * 2004-04-26 2006-10-10 Эплайд Филмз ГмбХ энд Ко. КГ Способ и устройство регулирования толщины слоя материала покрытия, наносимого на перемещающееся в продольном направлении полотно
JP2008138227A (ja) * 2006-11-30 2008-06-19 Toray Advanced Film Co Ltd ウエッブ状被蒸着材の蒸着膜厚制御方法
RU2399692C2 (ru) * 2008-04-08 2010-09-20 Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ нанесения покрытия и электродуговой испаритель с вращающимся катодом для осуществления способа
JP5287528B2 (ja) * 2009-06-12 2013-09-11 パナソニック株式会社 貯湯式給湯機

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU432241A1 (ru) * 1971-12-16 1974-06-15 Ю. Д. Клебанов , В. Н. Сумароков Устройство для контроля скорости нанесения вакуумных покрытий на изделия
RU2285233C2 (ru) * 2004-04-26 2006-10-10 Эплайд Филмз ГмбХ энд Ко. КГ Способ и устройство регулирования толщины слоя материала покрытия, наносимого на перемещающееся в продольном направлении полотно
JP2008138227A (ja) * 2006-11-30 2008-06-19 Toray Advanced Film Co Ltd ウエッブ状被蒸着材の蒸着膜厚制御方法
RU2399692C2 (ru) * 2008-04-08 2010-09-20 Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ нанесения покрытия и электродуговой испаритель с вращающимся катодом для осуществления способа
JP5287528B2 (ja) * 2009-06-12 2013-09-11 パナソニック株式会社 貯湯式給湯機

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2352683C2 (ru) Способ напыления на ленточные подложки прозрачного барьерного покрытия из оксида алюминия
EP1518941A1 (en) A method and apparatus for the production of metal coated steel products
RU2784401C1 (ru) Контроль толщины при физическом осаждении из паровой фазы (pvd)
DE102011008047B4 (de) Verfahren zur Regelung eines Abscheideprozesses
JP3173354B2 (ja) 溶融亜鉛めっき鋼板の合金化処理方法およびその合金化制御装置
JP2792346B2 (ja) 塗装後鮮映性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
US5105454A (en) Method for estimating the press formability of galvannealed steel sheets by x-ray diffraction
US20220316050A1 (en) Pvd thickness control
CN111471984A (zh) 一种镀膜速率的控制方法、控制系统及存储介质
CN109622339A (zh) 一种在彩涂线上进行镀锌板的耐指纹处理的方法
JPH08260122A (ja) 溶融めっき鋼板のめっき付着量制御方法
CN114829666A (zh) 加工性和耐蚀性优异的铝基合金镀覆钢板及其制造方法
JP3209408B2 (ja) 合金化処理過程の冷却方法
JPH0741925A (ja) 合金化溶融亜鉛めっき層の相構造の制御方法
JP7185028B2 (ja) メッキ量制御装置および制御方法
JPH06330276A (ja) 誘導加熱式合金化炉における溶融亜鉛めっき鋼板の合金化度制御方法
US3455730A (en) Vacuum vapor deposition-control of coating profile
JPH08283961A (ja) 外観の優れた塗布クロメート鋼板の製造方法
JP2789946B2 (ja) 合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
RU2775991C1 (ru) Установка для вакуумного осаждения покрытий и способ нанесения покрытий на подложку
JPH09165662A (ja) プレス成形性および耐パウダリング性の優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
JP3278607B2 (ja) 表面性状の良好な溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
JPH0797671A (ja) 溶融金属めっきの付着量制御方法
JPH08144037A (ja) 溶融アルミニウム−亜鉛合金メッキ鋼板の製法及び装置
JP2005054199A (ja) 合金化溶融亜鉛メッキ鋼板の製造方法