Электродуговой испаритель

 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ИСПАРИТЕЛЬ, содержащий протяженный расходуемый катод с токоподводом и поджигающий Электрод, отличающийся тем, что, с целью увеличения коэффициента использования материала катода , он снабжен коаксиально расположенными защитным экраном, выполненным из материала с критическим током горения дуги, больщим критического тока материала расходуемого катода, и магнитным экраном, вьтолненным из магнитомягкого материала со сквозной продольной прорезью, обращенной в сторону защитного экрана, охватывающего магнитный экран, причем токоподвод катода размещен по оси испарителя внутри магнитного экрана, а его электрический контакт с катодом выполнен § со стороны, противоположной месту ввода токоподвода. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (5 )4 С 23 С 14 34

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2 1) 3381484/18-2 1 (22) 06.01.82 (46) 07.11..88. Бюл. У 41 (72) Л.С.Гуревич, В.В.Назаров, С.Н.Назиков и С.Л.Потехин (53) 621.793.14 (088.8) (56) Патент США У 3.437.260,. кл. 417-49, 1969.

Патент США У 3.694.691, нл. 315108, 1970. (54) (57) ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ИСПАРИТЕЛЬ, содержащий протяженный расходуемый катод с токоподводом и поджигающий. электрод, отличающийся тем, что, с целью увеличения коэффи„„Я0„„112 1 циента использования материала катода, он снабжен коаксиально расположенными защитным экраном, выполненным из материала с критическим током горения дуги, большим критического тока материала расходуемого катода, и магнитным экраном, выполненным из магнитомягкого материала-со сквозной продольной прорезью, обращенной в сторону защитного экрана, охватывающего магнитный экран, причем токоподвод катода размещен по оси испарителя внутри магнитного экрана, а его электрический контакт с катодом выполнен со стороны, противоположной месту ввода токоподвода.

1123313

1I5

40. Изобретение относится к области нанесения тонких пленок и покрытий в вакууме и может найти применение в машиностроении для получения защитных покрытий, в микроэлектронике для получения тонкопленочных слоев, в вакуумной технике для получения геттерных покрытий в высоковакуумных насосах и других областях науки и техники.

Известен электродуговой испаритель, в котором испарение материала катода осуществляется сильноточной вакуумной дугой, горящей в парах испаряемого материапа при давлении ниже 1 Па.

Однако ввиду небольших размеров эродируемой поверхности катода в системах с протяженной поверхностью напыления необходимо использовать большое количество точечных испарителей и, соответственно, такое же количество блоков питания.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является электродуговой испаритель площадь эродируемой поверхности которого сравнима с площадью обрабатываемой поверхности, содержащий протяженный расходуемый катод и поджигающий электрод.

Недостатком известного устройства является низкий коэффициент использования материала катода, обусловленный неравномерностью эррозии материала катода стабилизированными катодными пятнами дугового разряда.

Цель изобретения — увеличение коэффициента использования материала катода.

Цель достигается тем, что электродуговой испаритель, содержащий протя" женный расходуемый катод с- токоподводом и поджигающий электрод, снабжен коаксиально расположенными защитным экраном, выполненным из материала . с критическим током горения дуги, большим критического тока материала расходуемого катода, и магнитным экраном, выполненным из магнитомягкого материала со сквозной продольной прорезью, обращенной в сторону, защитного экрана, охватывающего магнитный экран, причем токоподвод катода размещен по оси испарителя внутри магнитного экрана, а его электрический кон. такт с катодом выполнен со стороны, противоположной месту ввода токоподвода.

На фиг.1 изображен предложенный испаритель, продольное сечение; на фиг.2 — то же, поперечное сечение.

Испаритель состоит из корпуса 1, на котором закреплен расходуемый катод 2, защитного экрана 3, ограничивающего зону испарения, токоподвода

4, изолированного от корпуса с помощью изолятора 5 и закрытого экраном

6 из магнитомягкого материала со сквозной продольной прорезью 7 электростатического экрана 8, находящегося под плавающим потенциалом и отделенного от испарителя изолятором 9, и поджигающего электрода 10. Защитный экран 3 выполнен из материала с критическим током горения дуги, большим критического тока материала расходуемого катода.

Электродуговой испаритель работает следующим образом.

При подаче импульса высокого напряжения на поджигающий электрод 1.0 возбуждается дуговой разряд в парах расходуемого катода 2 (анод на чертеже не показан). Катодные пятна вакуумной дуги, перемещающиеся по поверхности катода, являются источниками паров материала покрытия, осаждаемого на поверхности напыления, например водоохлаждаемом протяженном цилиндрическом корпусе высоковакуумного насоса.

Для исключения движения катодных пятен к месту подвода тока, вызванноro взаимодействием магнитного поля токоподвода 4 с магнитным полем дугового разряда, токоподвод проходит в полости корпуса 1 испарителя и экранируется экраном 6 с продольной прорезью 7. Причем на поверхности расходуемого катода должно обеспечиваться соотношение

2Н =Н где Н - тангенциальная составляющая

Зт напряженности магнитного поля к поверхности испаряемого катода, вызванная; током токоподвода, проходящего в полости корпуса; Н вЂ” тангенциальная составляющая йапряженности магнитного поля к поверхности испаряемого катода, вызванная током, проходящим по испаряемому катоду. Указанное равенство результирующих магнитных полей обеспечивается размером сквозной продольной прорези 7 и подбирается экспериментально. При этом 3 11 в любой точке зоны испарения тангенциальная составляющая магнитного поля к испаряемой поверхности Н от тока

Лк в токоподводе компенсируется тангенциальной составляющей магнитного пОля к испаряемой поверхности Н от тока

3н по катоду, т.е. у катодных пятен нет физически выделенного направления и они хаотически перемещаются по испаряемому катоду, вызывая его равномерное испарение, что повышает коэффициент использования материала катода и„ соответственно, срок службы. Защитный экран 3, выполненный из материала с критическим током горения дуги, значительно большим, чем критический ток дуги испаряемого катода, делает невозможным выход на него катодных пятен, т.е. ограничивает зону испарения катода. Ограничение горения разряда в продольном направлении

23313 4 осуществляется электростатическими . экранами 8, находящимися под "плавающим" потенциалом.

Повышение надежности работы поджигающего устройства обеспечивается уводом катодкых пятен, возникающих при поджиге дуги от поджигающего электрода силой, обусловленной взаимодействием тангенциальных составляющих магнитного поля к испаряемой поверхности от токов токоподвода, тока по катоду и тока дугового разряда.

Предложенная конструкция электродугового испарителя обеспечивает высокую эффективность использования материала катода, так, например коэффициент использования материала катода стержневого испарителя длиной 1 м и диаметром 0,05 м составляет порядка 907.

) 123313

Редактор Н. Сильнягина

Техред N.Ìoðãåíòàë Корректор Л.Пилипенко

Заказ 5571

Тираж 992 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1!3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Электродуговой испаритель Электродуговой испаритель Электродуговой испаритель Электродуговой испаритель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вакуумного напыления и может быть использовано при создании технологического оборудования для производства изделий электронной техники, радиотехники, приборостроения, в частности установок вакуумного напыления с использованием дугового разряда

Изобретение относится к электротехнике и электротехнике и может быть применено в технологических процессах, предусматривающих использование интенсивных ионно-атомарных потоков легкоплавких металлов, преимущественно алюминия, для получения пленок и покрытий различной толщины в течение длительного времени

Изобретение относится к ионно-плазменным технологиям создания защитных, оптических декоративных и иных слоев на поверхности изделий из металла, стекла, керамики

Изобретение относится к способам, предназначенным для электродуговой обработки поверхностей металлических деталей, более конкретно - к способам, предназначенным для катодной обработки деталей в вакууме
Изобретение относится к области физики взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, преимущественно в исследованиях термодеядерного управляемого синтеза

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для напыления вакуумно-плазменных покрытий в электронной, оптической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к отражающим пластмассовым пленкам, пропускающим свет и сохраняющим свойства в течение длительного времени

Изобретение относится к вакуумной ионно-плазменной технологии обработки поверхности твердого тела и предназначено для улучшения и придания требуемых электрофизических, химических и механических свойств поверхности изделий из металлов и сплавов, полупроводников, диэлектриков, сверхпроводников и других материалов
Изобретение относится к области изготовления изделий из сплава на основе кремния, преимущественно распыляемых мишеней, которые могут быть использованы при нанесении тонких покрытий для электронной, оптической, компьютерной техники
Наверх