Какво представлява ниобиев куб в загрято състояние?{0}}

Що се отнася до ниобиевия куб в закалено-състояние, след студена обработка и рязане, ниобиевият куб ще запази голямо количество вътрешно напрежение при рязане, дислокации на решетката, примеси от адсорбция на водород-кислород и др.;
За да се реши този проблем и да се премахнат тези проблеми, ниобиевият куб се подлага на обработка в -закалено състояние. Ниобиевият куб в загрято-състояние се отнася до готовия куб във висок вакуум/високо{3}}водородна атмосфера, който преминава през 800–1250 градуса висока-температура на топлинна обработка, бавно температурно-контролирано охлаждане, завършвайки четирите процеса на облекчаване на напрежението, рекристализация, вакуумна дегазация и намаляване на повърхността и отстраняване на оксид и след това се превръща в изпарен материал в меко-състояние. Това е определената степен за OLED, оптика и високо{10}}полупроводниково покритие чрез изпаряване, различно от не-отгрят студено-ниобиев куб.
Стандартен процес на отгряване (кубчета с вакуумно покритие)
1. Атмосфера: Вакуумно отгряване (по-добро от 1×10⁻³ Pa) или водородно отгряване с висока-чистота; Изолирайте от въздуха, за да предотвратите абсорбцията на кислород и окисляването при високи температури
2. Температурен диапазон
◦ Отгряване за облекчаване на напрежението: 800–900 градуса, премахване на напрежението при рязане, отстраняване на повърхностно адсорбирания водород и водни пари
◦ Пълно рекристализиращо отгряване: 1050–1300 градуса, прецизиране на размера на зърното, пълно освобождаване на решетъчните примеси
3. Процес: Задържане при висока-температура → Градиентно контролирано бавно охлаждане → Охлаждане до стайна температура в пещта → Обезмасляване и почистване → Опаковка с вакуумно запечатване
Предимства на загрята ниобиева кубична сърцевина (обръщане към болезнените точки на вакуумното покритие)
1. Напълно отстранете вътрешните газове, с изключително нисък обем на газовия разряд в кухината, осигурявайки висока стабилност на вакуума. По време на студена обработка на ниобий, вътрешната решетка ще задържи H₂, N₂ и следи от водни пари. По време на високо{3}}температурно бомбардиране с електронен лъч възниква непрекъснат газов разряд, причиняващ колебания в нивото на вакуум в кухината и появата на дупки, мъгла и разлики в цвета върху филма.
Дълбокото обезгазяване е завършено при високо-температурно отгряване: отделят се голямо количество водород, адсорбирана вода и интерстициални примесни газове, което значително намалява пиковото отделяне на газове от процеса на вакуумно изпаряване, поддържа стабилен вакуум в кухината и значително подобрява добива на много-слойни оптични филми и полупроводникова бариера слоеве.
2. Елиминирайте остатъчното напрежение при рязане, без напукване или пръскане по време на високо-температурно изпарение. Неоткаленият студено{3}}закален ниобий има концентрирано вътрешно напрежение. По време на локално високо{5}}температурно нагряване чрез електронен лъч се освобождава напрежение, което води до напукване на частици и разпръскване на отломки, замърсяващи тигела и субстрата, причинявайки внезапни промени в дебелината на филма и ускорявайки загубата на целевия материал. След отгряване решетката се преконфигурира и напрежението се освобождава напълно, което прави материала по-мек и пластичен; при дългосрочно-високо{8}}температурно бомбардиране с електронен лъч, целият материал се нагрява равномерно, без напукване или фрагментиране, а скоростта на изпарение е линейно стабилна, с постоянна повторяемост и постоянство в дебелината на филма, подходящо за линии за непрекъснато производство на панели.
3. Отстранете повърхностния оксиден слой, намалявайки кислородните примеси във филма. Ниобият при стайна температура лесно образува следи от Nb₂O5 оксиден слой. Изпаряването на неотгрята суровина причинява едновременно изпаряване на оксиди, което води до прекомерно съдържание на кислород в металния ниобиев филм и намаляване на проводимостта; при подготовката на Nb2O5 оптични филми има флуктуация на индекса на пречупване и спектрално изместване. Водородното отгряване може да възстанови повърхностния оксиден слой, вакуумното отгряване задвижва повърхностния кислород да дифундира равномерно в субстрата, което води до чиста повърхност без свободен оксиден слой, контролирано съдържание на примеси в изпарения филм, силна партидна консистенция на оптичните параметри и проводимите параметри и пригодност за високо-прецизно оптично покритие и отлагане на полупроводников филм.
4. Равномерно рафиниране на зърното, равномерна топлопроводимост, стабилна и контролируема скорост на изпарение. Зърната на студено{2}}обработения ниобий са изкривени и неравномерни по размер, със значителни разлики в местната топлопроводимост. По време на бомбардиране с електронен лъч възниква локално пре-топене или недостатъчно изпарение; след отгряване прекристализацията е завършена, образувайки равноосна фино-зърнеста структура, с балансирана топлопроводимост в кубични частици, и цялата партида от материали в тигела се изпаряват едновременно, елиминирайки необходимостта от честа настройка на мощността на електронния лъч, намалявайки разходите за отстраняване на грешки в процеса и е подходяща за високо-прецизно оптично покритие и отлагане на полупроводников филм.
5. Устойчив на високо-температурно пълзене, не е склонен към срутване или деформация по време на дългосрочно-изпаряване. Загрятият ниобий има подобрена пластичност и по-висока -температурна структурна стабилност. Тигелът няма да омекне и да се свие или да образува бучки след дългосрочен-траен престой при висока-температура, а плътността на пълнене остава непроменена, намалявайки честотата на прекъсване на машината за попълване на материала и подобрявайки степента на използване на производствената линия; в сравнение с твърдия ниобий, непрекъснатият живот на изпаряване се увеличава с повече от 30%.
Когато имате продукти от закален ниобий по отношение на прът, плоча, куб или чертеж със специални нужди, свържете се с нас
Нашият адрес
Град Баоджи, провинция Шанси, Китай
Телефонен номер
0086-18291730106
Имейл-


