Optimāli apstākļi vairāku savienojumu pārklājumu izgatavošanai elektrisko apkures cauruļu vakuumgalvanizācijai ar reaktīvo iztvaicēšanu
Atstāj ziņu
Optimāli apstākļi vairāku savienojumu pārklājumu izgatavošanai elektrisko apkures cauruļu vakuumgalvanizācijai ar reaktīvo iztvaicēšanu
Kā parādīts attēlā zemāk, starpība starp Ca un As tvaika spiedienu sasniedz četras kārtas. III-V pusvadītāju savienojumu plēves parasti ir monokristālu formā. Bet vispārīgi runājot, veidojot vienkristāla plānu plēvi, substrāts ir arī viens kristāls, un substrāta temperatūra ir jāuztur vairāki simti grādu pēc Celsija. Tāpēc V grupas elementu tvaika spiediens ir daudz augstāks nekā III grupas elementiem, un pat tad, ja V grupas elementi pastāv atsevišķi, tie nekondensēsies uz pamatnes. Tomēr, ja ir III grupas elementi un atbilstošā temperatūrā un spiedienā, V grupas elementu tvaika spiediens ir līdzsvarā ar III-V grupas savienojumu cietajām vielām un pastāv līdzās. Lai izveidotu labu monokristālu plānu kārtiņu, pamatnes temperatūrai jābūt stingri ierobežotai. Tāpēc tas atšķiras no sakausējumu izgatavošanas. Izgatavojot saliktos pusvadītājus, īpaši III-V savienojumu monokristālu pārklājumus, nepieciešams kontrolēt substrāta temperatūru un abu iztvaikošanas avotu temperatūru, kopā trīs temperatūras. No tā cēlies tā sauktās trīs temperatūru metodes nosaukums. Tas faktiski iztvaiko III grupas elementus V grupas elementu atmosfērā. Šajā ziņā tas ir līdzīgs arī reaktīvās iztvaicēšanas metodei.
Vakuuma galvanizācijas elektriskā apkures caurule tīrs metāla materiāls alumīnijs
Alumīnija plēves var izmantot kā vadītājus, kondensatoru elektrodus, atstarotājus un dekoratīvus lietojumus.
Alumīnijs kūst pie 660 grādiem un sāk ātri iztvaikot pie 1100 grādiem. Iztvaikojot, alumīnijs ir liela ātruma gāze, kas iekļūst ugunsizturīgā materiāla porās. Alumīnijs var arī ķīmiski reaģēt ar keramikas materiāliem augstās temperatūrās un var veidot sakausējumus ar zemu kušanas temperatūru ar ugunsizturīgiem metāliem.
Ir pierādīts, ka, iztvaicējot, alumīnijs vai nu ķīmiski reaģē ar tīģeļa materiālu, vai arī tīģeļa materiāls iztvaiko. Izkausēta alumīnija ķīmiskā reaktivitāte vakuumā ir vēl lielāka augstāka spiediena gadījumā. Tāpēc alumīnija iztvaicēšanas iztvaikošanas avots ir rūpīgi jāizvēlas. Pašlaik pārsvarā tiek izmantots volframa stieples vai tantala stieples sildīšanas iztvaikošanas avots. Iztvaicējot lielu alumīnija daudzumu, var izmantot nepārtrauktas stieples padeves vai indukcijas karsēšanas iztvaikošanas avotus.
Vakuuma galvanizācijas elektriskās apkures caurules tīrs metāla materiāls
Tīriem metālu materiāliem, tā kā tā iztvaikošana (sublimācija) ir viena, uz pamatnes nogulsnētais plēves materiāls ir tieši tāds pats kā plēves materiāls, kas izplūst no iztvaikošanas avota. Ja karsēšanas un iztvaicēšanas procesā tiek novērsta žurnāla sajaukšanās, var iegūt tīru metāla plēves slāni ar vienu komponentu. Tāpēc attiecību starp tā iztvaikošanas ātrumu un viena metāla piesātinātā tvaika spiedienu var iegūt, izmantojot šādu formulu, lai atrastu tā piesātinātā tvaika spiedienu p:
www.superbheater.com







