×
20.03.2019
219.016.e9d8

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗИСТИВНОГО ИСПАРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ В ВАКУУМЕ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к оборудованию для нанесения металлических покрытий в вакууме и может найти применение в космической, авиационной промышленности и радиотехнике. Устройство для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме состоит из установленных в вакуумной камере двух токоподводов, протяженных и выполненных гибкими испарительных элементов, предназначенных для нагрева и испарения навесок испаряемого материала, размещаемого на испарительных элементах, а также источник питания и пульт управления. Устройство снабжено тиристорами, связанными с источником питания и пультом управления и установленными на одном из токоподводов. Тиристоры оснащены зажимами, в каждом из которых концом закреплен испарительный элемент, а второй конец каждого из которых связан с другим токоподводом и с введенным в устройство натяжным элементом. Расширяются технологические возможности устройства, повышается качество покрытия и снижается время нанесения его на газонасыщенные изделия большой площади из неметаллических композиционных материалов. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к оборудованию для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме с целью нанесения на изделия металлических покрытий и может найти применение в космической, авиационной промышленности и радиотехнике для нанесения радиотехнических (РТП) и терморегулирующих (ТРП) покрытий на крупногабаритные изделия из газонасыщенных композиционных неметаллических материалов.

Известно устройство для резистивного испарения металлов в вакууме, состоящее из установленных в вакуумной камере резистивных испарителей, выполненных из гибких протяженных вольфрамовых испарительных элементов в виде жгутов, закрепленных на жестких токоподводах.

Испарение производится одновременным включением всех испарительных элементов в два этапа:

- постепенный разогрев до температуры плавления испаряемого металла;

- быстрое испарение

(см. Б.С.Данилин. Вакуумное нанесение тонких пленок. Изд-во «Энергия», 1967, с.219÷223).

В результате анализа известного устройства необходимо отметить, что оно не позволяет получать на крупногабаритных деталях из газонасыщенных композиционных неметаллических материалов (углепластики, стеклопластики, герметики, эмали, шпаклевки и др.) ТРИ и РТИ с заданным тсрморадиационным и радиофизическими свойствами.

Это обусловлено тем, что при нанесении металлического покрытия (для ТРП и РТП рабочим материалом покрытия обычно является алюминий) вследствие радиационного нагрева от испарителей (испарительные элементы включаются все одновременно) температура на поверхности деталей резко повышаются (t>150°C), при этом происходит газовыделение летучих компонентов из материала детали. В результате взаимодействия потока испаряемого материала и летучих компонентов происходит частичное окисление алюминия и, как следствие, резкое ухудшение терморадиационных и радиофизических свойств покрытий (коэффициентов поглощательной способности (As) и радиоотражения (КРО). В этом случае улучшить свойства покрытий можно, увеличив время нахождения детали при вакууме 1,3-6,5.10-2 Па перед нанесением покрытия. Но при этом заданные терморадиационныс (As≤0,2) и радиофизические (КРО≥96,0%) свойства все равно не достигаются, а время нанесения покрытия увеличивается в несколько раз.

Кроме того, применение указанного устройства, при нанесении покрытия на детали большой площади приведет к необходимости использования источников питания большой мощности (W>50 кВт). При нанесении РТП толщиной больше 1 мкм процесс придется проводить в несколько циклов с нарушением вакуума для загрузки новой порции испаряемого материала. Все это ограничивает технологические возможности устройства, снижает качество покрытия и увеличивает время его нанесения.

Известно устройство для испарения металлов, содержащее вакуумную камеру, являющуюся анодом, в которой размещены катод, вытянутый вдоль своей продольной оси, выполненный из испаряемого материала, например из титана, и имеющий поверхность испарения вдоль его продольной оси. Поверхность испарения катода ограничивается изолированным от катода экраном. Катод имеет на своих торцах токоподводы, подключенные к управляемым ключам, связанным с блоком управления и соединенным с отрицательными полюсами соответствующих источников постоянного тока, положительные полюса которых соединены с вакуумной камерой, служащей, как было отмечено выше, анодом.

Для работы устройства вакуумная камера откачивается до давления, определяемого технологическими задачами. После достижения заданного рабочего давления на анод (вакуумная камера) и катод подается напряжение от источника постоянного тока и на поверхности испарения катода возбуждается катодное пятно, которое генерирует поток плазмы, распространяющийся преимущественно в направлении, нормальном к поверхности испарения катода, и осаждающийся на поверхности находящегося в вакуумной камере изделия, образуя на нем покрытие.

(см. патент РФ на полезную модель №79892, кл. C23C 14/32, 2008 г. - наиболее близкий аналог).

В результате анализа конструкции известного устройства необходимо отметить, что оно позволяет получать различные профили износостойких и эрозионностойких покрытий заданной толщины на протяженных изделиях, таких как длинномерные лопатки паровых турбин, валы, трубы, инструмент. Однако данное устройство не обеспечивает получение равномерного по толщине покрытия за счет конструкции испарительной системы, кроме того, для него характерны невысокая производительность и довольно узкая область применения, обусловленная ограниченностью видов наносимых покрытий.

Техническим результатом настоящего изобретения является расширение технологических возможностей устройства, повышение качества покрытия и снижение времени нанесения его на газонасыщенные изделия большой площади из неметаллических композиционных материалов.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме, состоящем из установленных в вакуумной камере двух токоподводов, протяженных испарительных элементов, предназначенных для нагрева и испарения навесок испаряемого материала, размещаемого на испарительных элементах, а также источник питания и пульт управления, новым является то, что испарительные элементы выполнены гибкими, а устройство снабжено тиристорами, связанными с источником питания и с пультом управления и установленными на одном из токоподводов, причем тиристоры оснащены зажимами, в каждом из которых закреплен концом испарительный элемент, второй конец каждого из которых связан с другим токоподводом и с введенным в устройство натяжным элементом.

Сущность изобретения поясняются графическими материалами, на которых:

- на фиг.1 - схема устройства для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме;

- на фиг.2 - электрическая схема устройства.

Устройство для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме состоит из протяженных гибких резистивных испарительных элементов (R1, R2, R3, R4. Rn) 1, выполненных, например, в виде жгутов, изготовленных из вольфрамовой или необиевой проволоки, диаметром 0,5-1,0 мм, токопроводов 2 и 3 в виде медных или алюминиевых шин, установленных на одном из токоподводов тиристоров (T1, Т2, Т3, T4, Tn) 4 с зажимами (не показаны) для крепления концов испарительных элементов 1. Другим концом каждый испарительный элемент контактирует с токоподводом 3 и соединен с натяжным элементов 5 (например, пружинным), для исключения провисания протяженных испарительных элементов 1 в результате теплового расширения при проведении процесса испарения. К тиристорам 4 подведены гибкие токоподводы 6, связанные с источником питания 7, в качестве которого может быть использован источник постоянного тока типа ВД-306. Управление устройством осуществляется с пульта 8 управления через токовводы 9.

Испарительные элементы, шины, натяжные элементы конструктивно размещены на общей раме 10, изолированной от токоподвода, на котором установлены тиристоры.

Рама смонтирована в вакуумной камере 11, корпус которой соединен с токоподводом 3. Для визуального контроля за процессом испарения предназначено смотровое окно 12, выполненное в вакуумной камере 11.

Устройство для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме работает следующим образом.

На испарительные элементы 1 навешивается испаряемый металл или сплав в виде фольги, в вакуумную камеру загружают изделие 13, после чего камера закрывается и вакуумируется. После достижения в вакуумной камере разрежения ниже 1·10-2 Па от источника питания 7 подается напряжение, в результате чего ток протекает в цепи токоподвода 2. С помощью пульта управления 8, снабженного переключателем включения тиристоров 14, на управляющий электрод заданного тиристора 4 подается напряжение запуска.

Выбранный тиристор открывается и ток течет по цепи: Т,4-R,1 - токоподвод 3 - корпус камеры 11. В результате происходит разогрев испарительного элемента R1, плавление и испарение навесок испаряемого материала, который наносится на помещенное в вакуумную камеру изделие 13. При израсходовании испаряемого материала тиристор (тиристоры, если их в одновременной работе было несколько) отключается.

Последовательность включения испарительных элементов и их количество выбирается из технологических соображений. Число испарительных элементов 1 в предложенном устройстве не ограничено и диктуется требуемой толщиной покрытия и площадью покрываемой детали. Наличие пружинных натяжных устройств 5 позволяет использовать испарительные элементы практически любой протяженности, которая ограничивается только размерами вакуумной камеры.

Применение данного устройства резко расширило технологические возможности при нанесении ТРП и РТП на изделия из газонасыщенных композиционных материалов за счет снижения тепловой нагрузки на изделие. При этом сократилось время нанесения и повысилось качество покрытия.

Предложенное устройство для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме прошло испытание при нанесении ТРП на внутренние поверхности гермоотсеков летательных аппаратов (ЛА), изготовленных из углепластиков, стеклопластиков, герметиков, шпаклевок и др. газонасыщенных материалов, а также для нанесения РТП на зеркала остронаправленных антенн ЛА 13 (изделие), изготовленных из газонасыщенных композиционных неметаллических материалов типа «УУКМ» и «ПКМ». Габариты изделий: диаметр до 3000 мм, длина до 2000 мм.

Полученные покрытия обладали заданным комплексом терморадиационных (As≤0,20) и радиофизических (КРО≥96%) свойств. Эксплуатация устройства показала его технологичность, высокую надежность и производительность в работе, простоту в управлении.

Устройство для резистивного испарения металлов и сплавов в вакууме, состоящее из установленных в вакуумной камере двух токоподводов, протяженных испарительных элементов, предназначенных для нагрева и испарения материала, а также источник питания и пульт управления, отличающееся тем, что оно снабжено тиристорами, связанными с источником питания и пультом управления и установленными на одном из токоподводов, причем тиристоры оснащены зажимами, в каждом из которых закреплен концом испарительный элемент, а второй конец каждого из которых связан с другим токоподводом и с введенным в устройство натяжным элементом, при этом каждый испарительный элемент выполнен гибким.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
20.02.2013
№216.012.2650

Способ сферодинамической обработки инструмента для сферодвижной штамповки

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении штампового инструмента. Заготовку размещают в полости матрицы на сферодинамическом флуктуационном модуле с опорой на толкатель. Производят деформирование заготовки пуансоном и модулем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475328
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c34

Устройство для определения массы и положения центра масс изделия

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для определения массы и координат центра масс преимущественно крупногабаритных изделий. Устройство для определения массы и положения центра масс изделия содержит стол с грузовыми площадками, имеющий центральную призматическую опору,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476843
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c3b

Способ контроля и диагностирования ракетного двигателя

Изобретение относится к способам функционального контроля и диагностирования состояния при испытаниях сложных пневмогидравлических объектов, например ракетных двигателей. Способ контроля и диагностирования ракетного двигателя заключается в циклическом измерении контролируемых параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476850
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.04.2013
№216.012.3b3d

Способ определения моментов инерции изделия и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к машиностроению и может быть использована для определения моментов инерции различных изделий, в том числе крупногабаритных и маложестких, имеющих ограничения на установку в наклонном положении, например крупногабаритных космических аппаратов. При реализации способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480726
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.06.2013
№216.012.4dac

Способ определения массы и положения центра масс изделия и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к машиностроению, а именно к устройствам и способам определения координат центра масс преимущественно крупногабаритных изделий. Устройство содержит переходник для установки изделия, шарнирно соединенный с тремя опорами, две из которых снабжены силоизмерительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485466
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.02.2019
№219.016.c32a

Установка для электронно-лучевой сварки

Изобретение относится к оборудованию для сборки и электронно-лучевой сварки кольцевых стыков крупногабаритных обечаек из алюминиевых сплавов с локальным вакуумированием зоны сварки и может быть использовано в космической, авиационной, транспортной, химической отраслях промышленности. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405664
Дата охранного документа: 10.12.2010
01.03.2019
№219.016.d099

Станок горизонтальный фрезерный многошпиндельный

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при изготовлении корпусных деталей малой жесткости с ячеистым (вафельным) фоном. Станок содержит две станины. На одной из станин смонтирован инструментальный блок. Выполнен в виде двух разнонаправленных активной и пассивной скоб....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465104
Дата охранного документа: 27.10.2012
20.03.2019
№219.016.e80c

Измеритель пространственных вибраций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вибрации электроприводов различных приборов. Измеритель пространственных вибраций содержит основание, подвесную систему, вибропреобразователи, связанные с электронным преобразовательным блоком, и подвес для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454644
Дата охранного документа: 27.06.2012
20.03.2019
№219.016.e893

Способ изготовления биметаллических переходников

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении биметаллических переходников с наружным слоем из менее пластичного материала. В качестве заготовки используют биметаллический лист, слои которого имеют разную пластичность. Из листа получают дисковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402397
Дата охранного документа: 27.10.2010
20.03.2019
№219.016.e9e0

Индукционная вакуумная печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к конструкциям индукционных вакуумных печей для плавки металлов и сплавов. Индукционная вакуумная печь содержит вакуумную камеру с индуктором, охватывающим вакуумную камеру, тигель для шихты, установленный соосно вакуумной камере, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468323
Дата охранного документа: 27.11.2012
Показаны записи 1-10 из 10.
20.02.2013
№216.012.2876

Полимерный магнитный материал, содержащий наночастицы кобальта

Изобретение относится к магнитным полимерным композициям, а именно к кобальтсодержащим нанокомпозитам, и может быть использовано в качестве магнитных материалов с необычными физико-химическими свойствами. Предложенный магнитный материал выполнен на основе акриловой кислоты (АК) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475878
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.03.2014
№216.012.aea9

Электродуговой испаритель металлов и сплавов

Изобретение относится к машиностроению, в частности к электродуговому испарителю металлов и сплавов, и может найти применение при нанесении защитных и упрочняющих покрытий на изделия. Электродуговой испаритель содержит протяженный цилиндрический охлаждаемый катод, анод, поджигающий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510428
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.05.2014
№216.012.c393

Терморегулирующий материал, способ его изготовления и способ его крепления к поверхности корпуса космического объекта

Изобретение относится к космической технике и касается создания терморегулирующего материала для нанесения на поверхность космического объекта (КО). Терморегулирующий материал содержит подложку в виде оптически прозрачного стекла, высокоотражающий слой из серебра, защитный слой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515826
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2015
№216.013.6900

Способ определения количественного содержания дейтерия в воде и водных растворах

Изобретение относится к анализам количественного определения содержания изотопа дейтерия в жидкостях различной природы с использованием методов ядерного магнитного резонанса. Воздействие на исследуемую пробу производят электромагнитным излучением радиочастотного диапазона в постоянном магнитном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558433
Дата охранного документа: 10.08.2015
13.01.2017
№217.015.8e99

Теплоизоляционно-конструкционный материал на основе магнезито-карналлитового вяжущего

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных бетонов, предназначенных для жилищного строительства. Технический результат заключается в повышении прочности, снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605248
Дата охранного документа: 20.12.2016
11.01.2019
№219.016.ae83

Средство для сдерживания гибели нейронов при ишемическом инсульте головного мозга и способ клеточно-опосредованной генной терапии ишемического инсульта головного мозга средством сдерживания гибели нейронов при ишемическом инсульте головного мозга

Изобретение относится к области медицины и предназначено для клеточно-опосредованной генной терапии ишемического инсульта. Терапевтическую эффективную дозу генетического материала, состоящего из гена сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF, гена глиального нейротрофического фактора GDNF...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676701
Дата охранного документа: 10.01.2019
19.06.2019
№219.017.8b4b

Способ получения терморегулирующего покрытия в вакууме

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий в вакууме и может быть использовано для получения терморегулирующих покрытий на изделиях космической техники. Способ включает нанесение на изделие отражающего металлического слоя и последующее осаждение на него защитной пленки. Защитную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440440
Дата охранного документа: 20.01.2012
17.07.2019
№219.017.b510

Способ моделирования флегмоны околочелюстной области

Изобретение относится к области экспериментальной медицины, а именно к моделированию флегмоны околочелюстной области, и может быть использовано при исследованиях, в частности для разработки способов лечения указанной патологии и оценки их эффективности. Для этого лабораторному животному (крысе)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694488
Дата охранного документа: 15.07.2019
07.03.2020
№220.018.09fb

Способ изготовления средства для клеточно-опосредованной генной терапии и средство для клеточно-опосредованной генной терапии

Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к способу изготовления средства для клеточно-опосредованной генной терапии. Способ изготовления средства для клеточно-опосредованной генной терапии из цельной крови с последовательным получением лейкотромбослоя из цельной крови и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716013
Дата охранного документа: 05.03.2020
12.04.2023
№223.018.4a67

Способ превентивной генной терапии для сдерживания гибели нейронов при ишемическом инсульте головного мозга

Изобретение относится к области медицины и предназначено для превентивной генной терапии ишемического инсульта. Терапевтическую эффективную дозу средства сдерживания гибели нейронов, представляющего собой генетический материал, состоящий из трех рекомбинантных генов человека, а именно гена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748940
Дата охранного документа: 01.06.2021
+ добавить свой РИД