Плазмова обробка поверхні виробів імпульсними високовольтними газовими розрядами за умов атмосферного тиску

Обґрунтування методів високоефективної плазмової обробки поверхні діелектричних матеріалів та біологічних об'єктів за умов тиску з використанням високовольтних газових розрядів. Розробка пристроїв генерації плазми й обробки поверхні для цих процесів.

Рубрика Производство и технологии
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2015
Размер файла 78,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Висновки

Дисертаційна робота присвячена розробці методів високоефективної плазмової обробки поверхні діелектричних матеріалів, яка не викликає термічних пошкоджень, а також біологічних об'єктів за умов атмосферного тиску з використанням імпульсних високовольтних газових розрядів і розробці пристроїв генерації плазми й обробки поверхні для цих процесів. Основні результати роботи полягають у нижчезазначеному.

Досліджена взаємодія ряду газових розрядів атмосферного тиску з поверхнею діелектриків та полімерів, а також з мікроорганізмами. Для створення пристроїв, що забезпечували б оптимальну й однорідну плазмову обробку поверхні полімерів для процесів активації, нанесення тонких плівок і стерилізації вперше запропоновані імпульсні високовольтні розряди різних частотних діапазонів з продувом газу, що забезпечують високі швидкості обробки поверхні за рахунок високої щільності енергії та вільних радикалів у потоці плазми і, в той же час, не призводять до термічних або радіаційних пошкоджень оброблюваних матеріалів. На базі високовольтного ВЧ газового розряду атмосферного тиску вперше розроблений метод створення імпульсної плазми великої довжини та малого поперечного перерізу уздовж поверхні діелектричних матеріалів, у тому числі й всередині напівзакритих каверн великої глибини, (“плазмової струни”). Відносна міра нерівноважності й активності такої плазми значно збільшені порівняно із застосуванням дугових сильнострумових розрядів, а щільності енергії на одиницю поверхні значно перевищують можливі значення при застосуванні коронного і бар'єрного розрядів.

Отриманий подальший розвиток методу імпульсної обробки поверхні діелектриків газовим розрядом атмосферного тиску типу “плазмової струни”, що дозволяє за рахунок регулювання часу взаємодії плазми з поверхнею обробляти полімери, чутливі до термічного або ультрафіолетового впливу. Цей метод дозволяє проводити високоефективну плазмову обробку поверхні діелектричних матеріалів (модифікація поверхні, активація й очищення, стерилізація й дезодорація) протягом дуже короткого часу взаємодії плазми з поверхнею (десятки мілісекунд). Термічна й ультрафіолетова складові плазмової дії на поверхню матеріалів значно зменшені порівняно із застосуванням дугових сильнострумових розрядів.

Вперше розроблений метод просторової стабілізації “плазмової струни” атмосферного тиску на рухливій поверхні діелектрика поздовжнім зовнішнім боковим електродом з рівномірним розподілом щільності струмів зміщення крізь поверхню по довжині газового розряду за рахунок спеціальної форми електроду та нерівномірної товщини діелектрика, що його покриває. Вперше розроблений метод, дозволяючий подовжити імпульсний газовий розряд в діелектричній трубці до 10 метрів за умов атмосферного тиску в аргоні та порівняно низької пікової електричної напруги, що не перевищує 15 кВ. Вперше розроблений метод плазмового нанесення тонких плівок оксиду кремнію за умов атмосферного тиску на поверхню полімерів з коефіцієнтом бар'єру (газової проникності) по кисню більше 20 (в тому числі на внутрішні поверхні діелектричних контейнерів).

На базі імпульсних високовольтних електричних газових розрядів атмосферного тиску розроблений метод плазмової генерації струменів активного газу (безструмових і безпотенціальних), призначених для активації й очищення поверхні твердого тіла (провідників, діелектриків, напівпровідників, гібридних матеріалів) з використанням і подальшим розвитком методу динамічної плазмової обробки. Розроблені й впроваджені методи та індустріальні прототипи для стерилізації внутрішніх поверхонь пластикових пляшок з використанням високовольтного ВЧ імпульсного розряду атмосферного тиску продуктивністю до 36000 ПЕТ-пляшок (об'ємом 1,5 л ) за годину. На базі імпульсних високовольтних електричних газових розрядів атмосферного тиску вперше розроблений метод плазмової генерації струменів активного газу (безструмних і безпотенціальних, зі середньомасовою температурою від 70°C до 350°C), призначених для динамічної активації й очищення поверхні твердого тіла (провідників, діелектриків, напівпровідників, гібридних матеріалів). Результати дисертаційної роботи були напряму використані при розробці й підготовці випуску серійного устаткування атмосферної плазмової обробки в ряді фірм у США, Швейцарії та Германії.

Список праць за темою дисертації

1. P. Koulik, S. Begounov, and S. Goloviatinskii. Atmospheric plasma sterilization and deodorization of dielectric surfaces // Plasma Chemistry and Plasma Processing. -1999. -Vol. 19, No.2. - pp. 311-326.

2. С.А. Головятинский. Модификация поверхности полимеров импульсной плазмой атмосферного давления // Вісник Харківського університету. Серії фізична: Ядра, частинки, поля.-2004. - № 628. - Выпуск 2 (24). - С. 80-86.

3. С.А. Головятинский. Динамическая плазменная обработка и нестационарный нагрев поверхности при взаимодействии с импульсной атмосферной плазмой // Вісник НАУ. -2005. - № 1 (23). - С. 84-87.

4. С.А. Головятинский, В.Д. Акиньшин. Нанесение барьерных тонких пленок на поверхность полимеров импульсной плазмой атмосферного давления // Промислова гідравліка і пневматика. - 2005. - № 1 (7). - С. 56-61.

5. С.А. Головятинский, В.Д. Акиньшин. Плазменная струна: импульсный высоковольтный газовый разряд атмосферного давления большой длины для плазменной обработки поверхности диэлектриков // Вестник национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт” / Машиностроение. - 2004. - № 45. - С. 160-161.

6. Пат. WO01/50495, МКИ H01J 37/32, H05H 1/24. Method and device for treating a threadlike body surface / Goloviatinskii S., Begounov S., Konavko R., Konavko A.; TePla AG (DE). - Заявл. 06.01.00; Опубл. 12.07.01, PCT/CH01/00010.

7. Пат. WO98/51608, МКИ B67C 7/00, A61L 2/14, B08B 9/00, B65B 55/04. Method and device for surface treatment / Goloviatinskii S., Koulik P., Begounov S.; IST SA (CH). - Заявл. 12.05.97; Опубл. 19.11.98, PCT/CH98/00196.

8. Пат. WO97/18343, МКИ C23C 16/04, A61L 2/14. Plasma jet reactor / P. Koulik, S. Goloviatinskii, et all.; IST SA (CH).- Заявл. 13.11.95; Опубл. 22.05.97, PCT/CH96/00406.

9. Пат. WO/18694, МКИ H05H 1/44, H01J 37/32. Method and device for sterilising, deodorising and protecting the inner surfaces of containers and tubes / P.Koulik, V.Enguelcht, S.Goloviatinskii, et all.; IST SA (CH). - Заявл. 13.11.95; Опубл. 22.05.97, PCT/CH96/00405.

10. Пат. 6423924B1 США, МКИ B23K 10/00. Method for treating the surface of a material or an object and implementing device / Goloviatinskii S., Begounov S; TePla AG (DE). - Заявл. 10.03.99; Опубл. 23.07.02.

11. Пат. DE10303402 Германия, МКИ H05H 1/26. Vorrichtung zum Erzeugen eines breiten Aktivgasstrahls auf Basis eines Gasentladungsplasmas/ Goloviatinskii S., Konavko R., Konavko A., Schmid H.; TePla AG (DE). - Заявл. 24.01.03; Опубл. 12.08.04.

12. С.А. Головятинский, Н.А. Гуральник, К.Э. Дубровский. Преимущества применения метода ДПО в современной технологии производства СБИС, БИС и СПП. // Физические основы высоких технологий. Научные труды. - Т.3.- Черкассы: НПО Ротор. -1990. - С. 3-10.

13. С.А. Головятинский, Н.А. Гуральник, К.Э. Дубровский. Метод ДПО в технологии приборов на поверхностно-акустических волнах // Физические основы высоких технологий. Научные труды. - Т. 3.- Черкассы: НПО Ротор. -1990. - С. 11-14.

14. С.А. Головятинский, Н.А. Гуральник, К.Э. Дубровский. Влияние динамической плазменной обработки на поверхность ниобата лития // Физические основы высоких технологий. Научные труды. - Т. 3.- Черкассы: НПО Ротор. -1990. - С. 15-21.

15. В.К. Глущенко, С.А. Головятинский, Д.М. Краснов. Диагностика технологических процессов динамической плазменной обработки с помощью дистанционного датчика теплового потока и температуры // Физические основы высоких технологий. Научные труды. - Т. 3. - Черкассы: НПО Ротор. -1990. - С. 27-30.

16. О.В. Синягин, В.И. Волохов, С.А. Головятинский. Применение динамической плазменной обработки в технологии акустоэлектронных приборов // Материалы конференции “Акустоэлектронные устройства обработки информации на поверхностных акустических волнах”. - Москва: ВИНИТИ. - 1990. - С. 379-381.

17. С.А. Головятинский, Д.М. Краснов, В.К. Глущенко. Система вимiрювання температурного поля при динамiчнiй плазмовiй обробцi // Науково-технiчна конф. “Метрологiчне забеспечення температурних та теплофiзичних вимiрювань. - Харкiв, Метрологiя. - 1994. С. 55-57.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Розгляд ЕРАН поверхні при обробці деталі "втулка". Склад операцій для її механічної обробки, межопераційні та загальні розміри заготовки. Метод табличного визначення припусків і допусків. Технологічний маршрут обробки ЕРАН поверхні валу з припусками.

    контрольная работа [579,3 K], добавлен 20.07.2011

  • Технічні характеристики компресорної установки. Аналіз технологічності деталі. Вибір та техніко-економічне обґрунтування методу отримання заготовки. Визначення припусків для обробки поверхні аналітичним методом та етапи обробки поверхонь деталі.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.10.2013

  • Аналіз геометричних параметрів ріжучої частини спіральних свердел з перехідними ріжучими крайками. Опис процесів формоутворення задніх поверхонь свердел різних конструкцій. Результати дослідження зусиль різання і шорсткості поверхні під час свердління.

    реферат [78,6 K], добавлен 27.09.2010

  • Вивчення вирішення задач технологічного забезпечення якості поверхні деталей та їх експлуатаційних якостей. Огляд геометричних та фізико-механічних параметрів поверхні: хвилястості, твердості, деформаційного зміцнення, наклепу, залишкового напруження.

    контрольная работа [196,9 K], добавлен 08.06.2011

  • Сутність електроерозійних методів обробки металу, її різновиди; фізичні процеси, що відбуваються при обробці. Відмінні риси та основні, технологічні особливості і достоїнства електрохімічних методів. Технологічні процеси лазерної обробки матеріалів.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 15.09.2010

  • Сутність термічної обробки металів, головні параметри цих процесів. Класифікація видів термічної обробки. Температурний режим перетворення та розпаду аустеніту. Призначення та види обробки сталі. Особливості способів охолодження і гартування виробів.

    реферат [2,3 M], добавлен 21.10.2013

  • Технологія швейного виробництва та його механізація. Опис зовнішнього вигляду моделі, обґрунтування вибору матеріалів та методів обробки. Розрахунок продуктивності праці. Послідовність технологічної обробки виробу. Вибір організаційної форми потоку.

    дипломная работа [127,5 K], добавлен 16.09.2010

  • Вибір ефективної моделі брюк. Обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення моделей. Послідовність технологічної обробки виробів. Розрахунок ефективно вибраних методів обробки. Технологічна характеристика устаткування. Управління якістю продукції.

    курсовая работа [730,9 K], добавлен 05.12.2014

  • Аналіз виробничої програми, визначення типу та організаційної форми виробництва. Наближені формули для визначення норм часу при обробці поверхні. Вимоги до технологічності форми деталей з метою забезпечення механічної обробки продуктивними методами.

    контрольная работа [25,5 K], добавлен 20.07.2011

  • Поняття та структура процесу хімічної і термічної дії на поверхневий шар сталі. Особливості цементації, азотування, ціанування та дифузійної металізації як видів хіміко-технічної обробки, їх недоліки. Значення пластичної деформації поверхні деталі.

    реферат [647,4 K], добавлен 21.10.2013

  • Характеристика, тип, ринкова потреба, річний об’єм виробництва та обґрунтування технологічних документів. Вибір засобів, методів та режимів проектування шпинделя. Розрахунок та конструювання спеціальних пристроїв. Аналіз структури собівартості продукції.

    дипломная работа [693,2 K], добавлен 19.03.2009

  • Основні принципи здійснення електроерозійного, електрохімічного, ультразвукового, променевого, лазерного, гідроструменевого та плазмового методів обробки матеріалів. Особливості, переваги та недоліки застосування фізико-хімічних способів обробки.

    реферат [684,7 K], добавлен 23.10.2010

  • Моделювання поверхні каналу двигуна внутрішнього згоряння. Формування каркаса поверхні. Головні вимоги, що пред'являються до геометричної моделі проточної частини каналу ДВЗ. Методика та основні етапи моделювання осьової лінії в системі Solid Works.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.10.2011

  • Маршрутна схема поетапної механічної обробки поверхонь деталі. Розрахункові уточнення та послідовність обробки і технологічні допуски, використання типових планів обробки поверхонь. Технологічний процес за принципом концентрації та точність обробки.

    практическая работа [200,2 K], добавлен 17.07.2011

  • Розробка технологічного процесу, обґрунтування вибору моделей та матеріалів. Вибір режимів обробки виробів, обладнання і пристосувань, розробка технологічної послідовності виготовлення виробів. Технологічні розрахунки та розпланування швейного цеху.

    курсовая работа [439,3 K], добавлен 23.04.2010

  • Експертні системи - застосування штучного інтелекту. Будівля, функції та порівняння експертних систем. Домінуюча роль знань в експертних системах. Способи одержання знань про аналізовану систему. Спосіб самостійного і звичайного прийому інформації.

    реферат [34,4 K], добавлен 18.07.2010

  • Принципова схема маршруту поетапної механічної обробки поверхні деталі. Параметри службового призначення корпусу підшипника, які визначають правильне положення осі отвору. Службове призначення і вимоги технології забезпечення рівномірності товщини фланця.

    практическая работа [964,7 K], добавлен 17.07.2011

  • Ливарне виробництво. Відомості про виробництво, традиційні методи обробки металічних сплавів. Нові види обробки матеріалів (електрофізичні, електрохімічні, ультразвукові). Види електроерозійного та дифузійного зварювання, сутність і галузі застосування.

    контрольная работа [34,6 K], добавлен 25.11.2008

  • Дослідження впливу геометрії процесу різання та вібрацій робочого інструменту на виникнення нерівностей поверхні оброблюваного матеріалу. Характеристика причин формування шорсткості заготовки, пов'язаних із пластичною та пружною деформаціями матеріалу.

    реферат [388,7 K], добавлен 08.06.2011

  • Аналіз технологічних вимог деталі. Розрахунок операційних припусків аналітичним методом та встановлення міжопераційних розмірів та допусків. Маршрут обробки деталі. Розробка технологічних процесів. Вибір різального та вимірювального інструментів.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 08.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.