Vakuuma sudrabošana ir atkarīga no izsmidzināmā mērķa materiāla faktiskā ķīmiskā sastāva
Atstāj ziņu
Vakuuma sudrabošana ir atkarīga no izsmidzināmā mērķa materiāla faktiskā ķīmiskā sastāva
Tāpat kā lielākā daļa procesa kontroles apstākļu, ietekme lielā mērā ir atkarīga no izsmidzināmā mērķa materiāla faktiskā ķīmiskā sastāva un fizikālajām īpašībām, kā arī no procesa apstākļiem, kas saistīti ar nogulsnēšanos. Parasti šādi smalki efekti vairs nerada bažas mazākas ģeometrijas izsmidzināšanas mērķiem ar mazākiem gradientiem. Lielākiem mērķiem ar lieliem temperatūras gradientiem un lielām difūzijas procesa termodinamikas un kinētikas izmaiņām augstāki iekšējie spriegumi mērķa iekšienē var izraisīt arī mērķa plaisāšanu (atkal atkarībā no mehāniskajām īpašībām, kas saistītas ar cietināto sastāvu). ), vienmērīga nolobīšanās, kad tiek atbrīvots hidrauliskais spiediens saķepināšanas darbībā.
Vakuuma sudraba plazma nodrošinās fiksētu enerģiju
Tā kā oglekļa stieņa radītais spiediens uz materiālu tiek pielietots vienvirzienā pa visu mērķa virsmas virsmu, laika gaitā rodas termiskās difūzijas gradients. Rezultāts ir blīvuma nevienmērības pakāpe visā sacietētajā mērķī. Tas rada spriegumu atšķirības mērķa materiālā un izmaiņas izsmidzināšanas iznākumā nogulsnēšanās laikā. Pie jebkura jaudas blīvuma plazma nodrošinās fiksētu enerģiju, kas satur plazmā esošo jonu pastāvīgo ātrumu. Ar impulsu fiksētie joni vienmērīgi trāpīja mērķa virsmai. Tomēr, ja mērķa materiāls sastāv no atomiem ar dažādu saišu enerģiju, radīsies dažādas izsmidzināšanas frekvences. Dažādām sadursmju vietām uz mērķa virsmas vairāk vai mazāk mērķa materiāla atomu tiek izsmidzināti no mērķa virsmas kā jonu sadursmju funkcija.
Temperatūras starpība, kas veidojas caur materiālu vakuuma sudraba pārklājuma saķepināšanas procesā
Dotajā karstās presēšanas pielietojuma modelī mēs minējām, ka siltumu vada sildītājs, kas novietots oglekļa veidnē vai ap to, kas satur sākotnējo cietējamo pulveri. Kad sildelements tiek darbināts, tas lēnām uzsilda oglekļa veidni un galu galā arī pulveri pelējuma dobumā. Tajā pašā laikā pulveris tiek mehāniski saspiests ar hidraulisko presi caur ģeometriski pretēju oglekļa ievilkšanas bloku komplektu. Tas nozīmē, ka siltums, kas rodas no sildelementa, ir jānovada caur oglekļa veidni uz pulveri, kas tiek saspiests. Apaļiem mērķiem tas nozīmē, ka siltums vispirms pārvietojas pa pulvera perifēriju veidnes iekšpusē un pēc tam laika gaitā uz materiāla centru. Tas rada termisko histerēzi materiālā, kas tiek izkliedēts cietā formā, vai, vēl svarīgāk, rada temperatūras starpību visā materiālā saķepināšanas laikā. Saķepinātā materiāla perifērie apgabali tiek pakļauti sildelementa radītajam siltumam ātrāk un attiecīgi ilgāk nekā konsolidētā materiāla centrālajā reģionā. Ārējā slāņa pulveris izkliedējas un konsolidējas pirms pulvera centrālajā reģionā. Kad šie ārējie reģioni sāk konsolidēties, materiāla vietējais blīvums palielinās un vietējais apjoms samazinās.
www.superbheater.com






