RU31382U1 - Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия - Google Patents

Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия Download PDF

Info

Publication number
RU31382U1
RU31382U1 RU2002122828/20U RU2002122828U RU31382U1 RU 31382 U1 RU31382 U1 RU 31382U1 RU 2002122828/20 U RU2002122828/20 U RU 2002122828/20U RU 2002122828 U RU2002122828 U RU 2002122828U RU 31382 U1 RU31382 U1 RU 31382U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
product
coating
cathode
tube
Prior art date
Application number
RU2002122828/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Б.В. Бушмин
Г.В. Дубинин
Ю.В. Дубровский
И.А. Хазов
Original Assignee
Научно-производственный центр информационных технологий и конверсии "НПЦ ИНТЕКО" ГП "Красная Звезда"
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
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 Научно-производственный центр информационных технологий и конверсии "НПЦ ИНТЕКО" ГП "Красная Звезда", Министерство Российской Федерации по атомной энергии filed Critical Научно-производственный центр информационных технологий и конверсии "НПЦ ИНТЕКО" ГП "Красная Звезда"
Priority to RU2002122828/20U priority Critical patent/RU31382U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU31382U1 publication Critical patent/RU31382U1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Description

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАЬШЯ ПОКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Изобретение относится к вакуумно-плазменной технике, а именно к устройствам нанесения покрытий в вакууме и может найти применение для получения металлических, нитридных, оксидных, карбидных, оксршитридных, карбонитридных покрытий на внутренних цилиндрических и конических поверхностях изделий.
Известны способы и устройства нанесения покрытий на внутреннюю поверхность трубчатых изделий в вакууме термическим испарением материала покрытия, например патент РФ 2042739, патент РФ 2024646.
Недостатком этих способов и устройств является достаточно низкая адгезия получаемых покрытий к подложке и невозможность осаждения тугоплавких покрытий сложного химического состава (оксидов, нитридов).
Известны устройства для нанесения покрытий в вакууме с помощью источников с протяженным катодом (см. Н.З. Ветров, А. А. Лисенков Вакуумные дуговые источники плазмы протяженной конструкции // Материалы 4-й Международной конференции Вакуумные технологии и оборудование, ХФТИ, Харьков - 2001 г. С.339-342). Недостатком таких устройств является высокий расход материала при производстве протяженного катода и технологическая сложность его изготовления.
Наиболее близким техническим решением к заявленному, является устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности трубчатого изделия (Заявка Японии № 2-10860 от 09.03.90), содержащее соединенную с системой откачки вакуумную камеру, средства для поддерживания обрабатьшаемого трубчатого изделия, помещенные в камеру, источник напыления, введенный внутрь обрабатываемого изделия и предназначенный для формирования на его внутренней поверхности напыленного слоя.
Это устройство содержит трубку 1, через которую подают исходный материал для формирования защитного слоя; нить накала 3, которая расположена в области верхнего конца трубки 1; источник 4 нагрева нити накала 3; источник постоянного тока для подачи электрического напряжения между нитью накала 3 и металлической трубкой 1; и источник 9 питания для возбуждения тлеющего разряда между обрабатьтаемой деталью 2.
Термическое разложение газообразного исходного материала, предназначенного для формирования защитной пленки, получают за счет термоэлектронов 5, испускаемых нитью накала 3. В трубке 1, являющейся источником исходного материала, собираются термоэлектроны 5 за счет напряжения постоянного тока, прикладьшаемого между нитью
j, , Z d Z 3
МКИ C23C14/24
накала 3 и трубкой 1. Это вызьшает вьщеление тепла и обеспечивает испарение трубки 1 и вследствие этого на внутренней поверхности обрабатьшаемого изделия 2 формируется покрытие. Контроль подачи исходного материала можно осуществлять путем регулировки потока газообразного материала 7; количество испаряемого материала из металла или проводящего соединения 1 можно контролировать с помощью прикладьшаемой на нить накала 3 мощности, с помощью ускоряющего электроны напряжения 8 , а также за счет изменения диаметра и толщины стенки трубки 1. С помощью источника 9 между трубкой 1 и обрабатьгоаемым элементом возбуждается тлеющий разряд, возбуждается реакщюнный газ 7 и испаряющ ийся материал 6, в результате можно улучшить свойства защитного покрытия. Вместо нити накала 3 могут использоваться электроды 10 для дугового разряда.
Напряжение постоянного тока прикладьюают между электродами 10, расположенными в области переднего конца трубки 1 и за счет этого возникает дуговой разряд 11. Возникающее от этого вьщеление тепла обеспечивает испарение металла или проводящего химического соединения. Или же за счет разложения газообразного исходного материала становится возможным напыление заданного покрытия.
Что касается величины подачи исходного материала, то поток газа 7 или количество испаряемого материала трубки 1 можно регулировать за счет регулировки мопщости, подаваемой на электроды 10 и трубку 1, а также за счет изменения диаметра и толщины стенки трубки 1. Кроме этого с помощью источника 9 возбуждают тлеющий разряд между трубкой 1 и обрабатываемым элементом 2, в результате возбуждается реакционный газ 7 и испаряюпщйся металл 6, улучщаются свойства пленки, в том числе плотность и адгезионная способность.
Согласно прототипу, если есть необходимость нагрева обрабатываемой детали, с помощью нагревательного узла нагревают до расчетной температуры.
Нагревательный узел может содержать датчик температуры, расположенный снаружи трубчатого обрабатываемого элемента; нагреватель; привод для перемещения его в осевом направлении обрабатьтаемого элемента; блок регулировки температуры, размещенный снаружи; источник питания для нагревателя; и блок правления приводом.
Недостатками указанного устройства является технологическая сложность изготовления трубки малого диаметра из тугоплавкого испаряемого материала.
Цель изобретения - упрощение конструкции устройства для нанесения покрытий на внутреннюю цилиндрическую или коническую поверхность изделий.
5,6, один из которых - катод 5 - вьшолнен из распыляемого материала, а параллельно источнику питания дугового разряда 4 подсоединено реле 7 для соединения электродов 5,6 источника напьшения.
На чертеже представлена принципиальная схема, поясняющая работу устройства.
Устройство (см. черт) для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия 1, содержащее соединенную с системой откачки вакуумную камеру 2, средства 3 для поддержания обрабатываемого трубчатого изделия, расположенные в камере 1, источник напыления, введенный внутрь обрабатьгоаемого изделия, и источник 5 питания дугового разряда, источник напыления вьшолнен в виде двух встречно расположенных охлаждаемых цилиндрических электродов 5,6, один из которых - катод 5 - вьшолнен из распыляемого материала, а параллельно источнику питания дугового разряда 4 подсоединено реле 7 для соединения электродов 5,6 источника напьшения.
В откачиваемую вакуумную камеру 2 помещено изделие 1, размещенное в держателе 3, изолированном от камеры. Внутрь изделия введены встречно расположенные цилиндрический охлаждаемый анод 6 и цилиндрический охлаждаемый катод 5. Катод снабжен системой поджига, обеспечивающей зажигание дугового разряда между анодом 6 и катодом 5. Изделие охватывается нагревателем 8. Питание электрической дуги осуществляется источником тока 4. Отрицательный электрический потенциал на изделии создается высоковольтным источником 9, подключенным к изделию и к катоду. Реле 7 включено замыкающими контактами параллельно источнику тока 4, размьпсающими контактами - последовательно высоковольтному источнику 9. Для подачи в камеру рабочего газа используется система напуска газа.
Предлагаемое устройство отличается от известного тем, что подача испаряемого материала осуществляется с охлаждаемого катода цилиндрической формы 5, устройство содержит реле 7, обеспечивающее последовательное проведение очисттси в тлеющем разряде всей внутренней поверхности обрабатьшаемого изделия 1 за счет помещения анода 6 и катода 5 под общий электрический потенциал.
Предложенное устройство работает следующим образом.
Вакуумная камера 2 с помещенным в нее изделием 1 откачивается до высокого вакуума порядка мм рт.ст. Изделие прогревается нагревателем 8 до рабочей температуры. В качестве нагревателя может использоваться ТЭН. Затем нагреватель 8 отключается, реле 7 устанавливается в положение А, в камеру 2 подается рабочий газ (азот, аргон, кислород, воздух) до давления 10 - 10 мм рт.ст. Напряжение источника 9 плавно увеличивается до зажигания тлеющего разряда между изделием 1 и соединенными реле 7 анодом 6 и катодом 5. Напряжение увеличивается до 0,5-2 кВ. Изделие вьщерживается в
изделием 1 и соединенными реле 7 анодом 6 и катодом 5. Напряжение увеличивается до 0,52 кВ. Изделие выдерживается в тлеющем разряде 10-30 мин. Затем прекращается подача рабочего газа, в камеру подается реакционный газ (азот, апетилен, аммиак, кислород, метан, пропан). Напряжение источника 10 затем плавно снижается до 200-400 В, реле 7 переключается в положение Б и зажигается дуговой разряд между анодом 6 и катодом 5. Напряжение источника 9 снижается далее до рабочего значения 0-3 ООВ. Электрическое поле, создаваемое источником 9, ускоряет из плазмы дугового разряда ионы испаряемого материала, которые взаимодействуют с реакционным газом и совместно осаждаются на поверхность, формируя покрытие.
Толщина покрытия регулируется величиной тока источника 4, напряжения источника 9 и временем нанесения.
В качестве испаряемого материала используются металлы и сплавы.
Для сокращения времени процесса в качестве нагревателя 8 может быть использован индуктор. Для длинномерных изделий держатель 3 снабжается устройством перемещения изделия 1 вдоль оси анод-катод.
Применение предлагаемого источника с достижением положительного эффекта экспериментально проверено в процессе нанесения вакуумного покрытия на втулку внутренним диаметром 80 мм, толщиной стенки 6 мм и длиной 200 мм из стали 12Х18Н10Т с покрытием нитрида титана - толщина 10 мкм.

Claims (1)

  1. Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия, содержащее соединенную с системой откачки вакуумную камеру, средства для поддержания обрабатываемого трубчатого изделия, помещенные в камеру, источник напыления, введенный внутрь обрабатываемого изделия и предназначенный для формирования на его внутренней поверхности напиленного слоя, и источник питания дугового разряда, отличающееся тем, что источник напыления выполнен в виде двух встречно расположенных охлаждаемых цилиндрических электродов, один из которых - катод - выполнен из распыляемого материала, а параллельно источнику питания дугового разряда подключено реле для соединения электродов источника напыления.
    Figure 00000001
RU2002122828/20U 2002-08-26 2002-08-26 Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия RU31382U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122828/20U RU31382U1 (ru) 2002-08-26 2002-08-26 Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122828/20U RU31382U1 (ru) 2002-08-26 2002-08-26 Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU31382U1 true RU31382U1 (ru) 2003-08-10

Family

ID=38314538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122828/20U RU31382U1 (ru) 2002-08-26 2002-08-26 Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU31382U1 (ru)
  • 2002

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101235393B1 (ko) 펄스 아크 증발원의 동작 방법 및 펄스 아크 증발원을구비한 진공 공정 시스템
CN109913799B (zh) 一种pvd镀膜用弧光电子源增强辉光放电表面活化工艺
US4197175A (en) Method and apparatus for evaporating materials in a vacuum coating plant
RU2472869C2 (ru) Установка вакуумной обработки и способ вакуумной обработки
US10787733B2 (en) Device for forming coatings on surfaces of a component, band-shaped material, or tool
Koval et al. Generation of low-temperature gas discharge plasma in large vacuum volumes for plasma chemical processes
RU2519709C2 (ru) Способ предварительной обработки подложек для способа нанесения покрытия осаждением паров
JP2008533311A (ja) パルスアーク蒸着ソースの操作方法ならびにパルスアーク蒸着ソースを有する真空処理装置
JPH0645870B2 (ja) 真空中で材料を蒸発する方法および装置
US10354845B2 (en) Atmospheric pressure pulsed arc plasma source and methods of coating therewith
US20200123645A1 (en) Plasma Process and Reactor for the Thermochemical Treatment of the Surface of Metallic Pieces
JP2012224886A (ja) プラズマ・電子ビーム発生装置、薄膜製造装置及び薄膜の製造方法
RU31382U1 (ru) Устройство для формирования покрытия на внутренней поверхности изделия
US20110129617A1 (en) Plasma system and method of producing a functional coating
RU2752334C1 (ru) Газоразрядное распылительное устройство на основе планарного магнетрона с ионным источником
RU2632927C2 (ru) Способ генерации плотной объемной импульсной плазмы
RU144198U1 (ru) Устройство для нанесения тонкопленочных покрытий
JP3717655B2 (ja) プラズマ発生装置及び薄膜形成装置
HU188635B (en) Apparatus for reactive application of layer with plasmatrone
RU2653399C2 (ru) Способ нанесения покрытия из аморфного оксида алюминия реактивным испарением алюминия в разряде низкого давления
US6302056B1 (en) Device for coating substrates with a material vapor in negative pressure or vacuum
JP2004517729A (ja) プラズマ装置および機能層を生成する方法
RU2146724C1 (ru) Способ нанесения композиционных покрытий
RU2759822C1 (ru) Способ нанесения антиэмиссионного покрытия из пиролитического углерода на сеточные электроды мощных электровакуумных приборов
JP2024522797A (ja) 中空物品の内部表面をコーティングするための装置及び方法

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration