Механическое и химико-механическое полирование CVD – ZnS с использованием смоляных и полимерных полировальников.
Исследование процесс механического и химико-механического полирования сульфида цинка с использованием в качестве материала полировальника канифольных смол и пенополиуретана. Поликристаллический сульфид цинка и его применение в оптике; условия применения.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.11.2018 |
Размер файла | 134,4 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Механическое и химико-механическое полирование CVD - ZnS с использованием смоляных и полимерных полировальников.
Ю.П. Бирюкова,
Е.Ю. Вилкова,
О.В. Тимофеев
Исследован процесс механического и химико-механического полирования сульфида цинка с использованием в качестве материала полировальника канифольных смол и пенополиуретана, а в качестве химически-активного компонента - водных растворов неорганических кислот и оснований. На основании полученных результатов разработана методика химико-механического полирования CVD-ZnS.
Поликристаллический сульфид цинка применяют в ИК - оптике для изготовления выходных окон, фокусирующих линз, делительных пластин, а также призм и полупрозрачных зеркал. Необходимым условием применения таких оптических элементов является минимизация размеров и количества дефектов на их поверхности, образующихся в процессе абразивной обработки. механический цинк оптика
Производство таких элементов - это сложная и многоплановая задача. Одним из основных этапов, наряду с выращиванием материала, является изготовление готовых оптических элементов. Отсутствие публикаций по этой тематике в нашей стране и закрытость её за рубежом не позволяет создать технологию высококачественной обработки оптических элементов на основе сульфида цинка без проведения целенаправленных исследований.
Поэтому, целью данной работы явилось исследование влияния материала полировальника на процесс механического (МП) и химико-механического полирования (ХМП) поликристаллического сульфида цинка полученного методом химического осаждения из газовой фазы (CVD-метод).
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
§ Исследование влияния параметров механического полирования на размеры и концентрацию дефектов полированной поверхности сульфида цинка.
§ Исследование влияния состава и свойств полировальных смол на скорость съёма, геометрию и качество поверхности оптических элементов на основе селенида цинка.
В качестве материала полировальника использовали пеко-канифольные, канифольные и смолы на основе древесного дёгтя, а также полировальник на основе пенополиуретана. В качестве абразивных материалов использовали водные суспензии синтетических алмазных микропорошков. Обработку проводили на полировально-доводочных станках марки 4ПД-200 и HLP-300. В качестве химически-активного компонента для проведения процесса ХМП использовали водные растворы неорганических кислот и оснований различных концентраций. Обработке подвергали высокочистые поликристаллический сульфид цинка, который был получен методом химического осаждения из газовой фазы [1]. Образцы сульфида цинка представляли собой диски определенного диаметра и толщины, предварительно обработанные одинаковым образом. В процессе обработки качество поверхностей контролировали при помощи методики компьютерного зрения, которая была разработана и применяется в Институте химии высокочистых веществ РАН [2].
Как на промежуточных, так и на конечных стадиях обрабатываемые поверхности фотографировались при помощи микроскопа Аксиоплан 2. Полученные фотографии обрабатывали с использованием разработанного для этой цели специального программного обеспечения. В результате для каждой поверхности были получены функции распределения дефектов по размерам, приведенные к единице площади поверхности. Полученные таким образом количественные характеристики для точек (их количество и размеры) и царапин (их длина и ширина) были использованы для определения класса чистоты поверхности согласно ГОСТ.
Таблица 1. Характеристики полировальных смол и экспериментальные величины скорости съема сульфида цинка в процессе полирования.
№ образца |
Температура размягчения по КиШ, єС |
Твердость, єС |
Скорость съема, мкм/мин |
|
Смолы на основе живичной канифоли |
||||
4"Б 5" |
56 |
24,2 |
0,174 |
|
4"Б 6" |
59 |
25 |
0,197 |
|
4"Б 7" |
70 |
--- |
0,231 |
|
4"Б 8" |
73,5 |
--- |
0,246 |
|
4"Б 11" |
64 |
29 |
0,211 |
|
Пеко-канифольные смолы |
||||
10-29 |
65 |
29 |
0,415 |
|
12-31 |
67 |
31 |
0,384 |
|
12-32 |
68 |
32 |
0,458 |
|
Смолы на основе древесного дегтя |
||||
№ 55 |
64 |
--- |
0,161 |
|
№ 55 и № 64 |
65 |
--- |
0,156 |
|
№ 64 |
66 |
--- |
0,246 |
Рис.1. Зависимость изменения массы образцов сульфида цинка от времени в процессе полирования с использованием микропорошка АСМ 2/1 на различных смолах:
1 - 4"Б 11"; 2 - № 55; 3 - № 64; 4 - 4"Б 7"; 5 - 12-32; 6 - 4"Б 8".
Проведены исследования процесса механического полирования сульфида цинка с использованием различных полировальных подложек. Параметры используемых полировальных подложек приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что полировальные смолы отличались не только составом, но и теплофизическими свойствами. Оценка пригодности полировальных смол проводилась по трём параметрам - это скорость съёма, геометрия и чистота обработанной поверхности сульфида цинка. В результате экспериментов получены зависимости изменения массы образцов сульфида цинка в процессе механического полирования, которые представлены на рисунке 1. На основании данных зависимостей для всех образцов смол рассчитана скорость съёма сульфида цинка, численные значения скорости съёма приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что и состав и температура размягчения полировальных смол существенно влияют на скорость съёма. Наилучшие результаты по совокупности трёх параметров (скорость съёма, геометрия и чистота поверхности) получены для полировальных смол на основе живичной канифоли.
Для проведения дальнейших исследований была изготовлена серия образцов полировальных смол на основе модифицированной живичной канифоли. Образцы смол имели одинаковую температуру размягчения, но различный состав. Температура размягчения смол, определенная методом кольца и шара, составляла 64±1 С. В результате экспериментов (таблица 2) было установлено, что скорости съема существенно различаются, несмотря на постоянство температуры размягчения. В образцах 4"Б 11" №1, №2 в качестве добавки использовали ПАВ, увеличение концентрации ПАВ на 0,5 % приводит к существенному изменению скорости съема. Добавление стеарина в состав смолы (образцы ПС-С 1 и ПС-С 2) не приводит к такому резкому увеличению скорости съема.
Таблица 2. Характеристики полировальных смол на основе канифоли и экспериментальные величины скорости съема сульфида цинка в процессе полирования.
№ образца |
Температура размягчения по КИШ, С. |
Твердость, С. |
Логарифм вязкости при 25С |
Скорость съема,мкм/мин |
|
4"Б 11" парт №1 |
64 |
27,8 |
8,7 |
0,776 |
|
4"Б 11" парт №2 |
64 |
27,6 |
8,6 |
0,472 |
|
ПС-С 1 |
63 |
29,6 |
8,8 |
0,525 |
|
ПС-С 2 |
64,5 |
29,8 |
8,9 |
0,651 |
На рисунке 2 приведены зависимости, полученные при помощи методики компьютерного зрения. На основании данных зависимостей проведена оценка качества поверхностей, которая показала, что использование добавки ПАВ, в образцах 4"Б 11" №1, №2 и увеличение его концентрации на 0,5 % приводит к уменьшению количества и размеров точек и царапин на поверхности образцов. И как следствие улучшает её оптическое качество. Необходимо отметить, что добавление стеарина в состав смолы (образцы ПС-С 1 и ПС-С 2), приводит к дальнейшему улучшению качества поверхности, по сравнению с образцами 4"Б 11" №1, №2. О чём свидетельствует уменьшение размеров и количества точек (рисунок 2). Причём размеры царапин оставленных на поверхности образцов находятся за пределами разрешения разработанной нами методики. Полученные результаты показали, что незначительные изменения состава, при сохранении теплофизических характеристик смолы приводят к существенному изменению, как скорости съема, так и чистоты поверхности. Оценка чистоты показала, что наилучшее качество для сульфида цинка получено на полировальной смоле ПС-С 1 с температурой размягчения 630С и чистота поверхности соответствовала 3 классу по ГОСТ 11141-84.
Были изучены зависимости скорости съёма, чистоты и геометрии поверхности от прижимного давления в процессе механического полирования сульфида цинка. Полученные результаты показали, что данные параметры существенно зависят от давления оказываемого на поверхность в процессе полирования. Необходимо отметить, что характер зависимостей скорости съёма от давления (рис.3) на начальном и конечном этапах обработки существенно различается. Неизменным остается только тенденция увеличения численного значения скорости съёма с увеличением давления.
На рисунке 4 приведены результаты по оценке качества поверхности. Из рисунка видно, что увеличение давления приводит сначала к уменьшению количества и размеров поверхностных дефектов, а при достижении определённого значения количество точек начинает увеличиваться. Анализ экспериментальных данных по механическому полированию сульфида цинка позволил выделить оптимальный диапазон давлений, в котором получены наилучшие результаты по совокупности трёх параметров (чистота, геометрия поверхности и скорость съёма). Данный диапазон для используемых нами условий эксперимента находился в пределах от 0,2 до 0,3 кгс/см 2.
Полученные результаты позволили оптимизировать условия механической и химико-механической обработки с использованием каждой из вышеперечисленных полировальных подложек.
Заключение
На основании полученных результатов разработана методика химико-механического полирования сульфида цинка, позволяющая обрабатывать оптические элементы диаметром до 100 мм. В результате проведенных экспериментов была получена поверхность, отвечающая 3 классу чистоты, с отклонением по плоскости от 0,5 до 1 интерференционного кольца (0,5?N?1), местная ошибка не превышала 0,2 интерференционного кольца (?N?0,2) на диаметре более 100 мм.
Литература
1. Гаврищук Е.М., Яшина Э.В. Оптические элементы из сульфида и селенида цинка для инфракрасной техники //Оптический журнал. - 2004 - Т.71 - №12 - С.24 -31.
2. Гаврищук Е.М., Вилкова Е.Ю., Колесников А.Н., Тимофеев О.В. Компьютерное изучение полированных поверхностей поликристаллических халькогенидов цинка // Прикладная физика.- 2009.- №2.- С.115-120.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Измельчение представляет собой процесс механического деления твердых тел на части. Процесс измельчения широко применяется в химико-фармацевтическом производстве, особенно в фитохимических цехах. Типы измельчение и техническое оборудование процесса.
дипломная работа [38,5 K], добавлен 05.02.2008Руды и минералы цинка. Дистилляция цинка в горизонтальных и вертикальных ретортах, в электропечах и шахтных печах. Рафинирование чернового цинка. Обжиг концентратов и выщелачивание огарка. Очистка сульфатных растворов и электролитическое осаждение цинка.
контрольная работа [2,9 M], добавлен 12.03.2015Отличительные черты механического, электротермического, электротермомеханического и химического способа натяжения арматуры. Механическое натяжение арматуры гидравлическими и винтовыми домкратами. Технологические расчеты и подбор и контроль гидродомкрата.
реферат [513,3 K], добавлен 28.03.2011Взаимосвязь технологических и организационно-управленческих структур. Понятие о химико-технологических процессах, принципы классификации. Перспективы развития и особенности экономической оценки химико-технологических процессов. Специальные методы литья.
контрольная работа [50,0 K], добавлен 10.07.2010Химико-термическая обработка как процесс нагрева и выдержки металлических материалов при высоких температурах в химически активных средах. Характеристика видов химико-термической обработки: цементация, азотирование, нитроцементация и жидкое цианирование.
реферат [62,1 K], добавлен 17.11.2012Классификация видов изнашивания деталей: механического, молекулярно-механического и коррозионно-механического. Факторы, влияющие на износостойкость и изнашиваемость материала. Особенности условий работы бурового инструмента и колонны бурильных труб.
реферат [23,5 K], добавлен 11.12.2012Критерии эффективности химико-технологического процесса, его классификация и стадии. Экзотермические и эндотермические химические процессы. Процессы разложения, нейтрализации, замещения, обмена, окисления, восстановления, присоединения (синтеза).
лекция [1,3 M], добавлен 09.10.2009Назначение и конструкция тягодутьевых машин, проблемы их шума и теплоизоляции. Процесс изготовления и компоненты пенополиуретана, исследование его теплофизических и акустических характеристик. Технология нанесения пенополиуретана методом напыления.
дипломная работа [6,2 M], добавлен 01.07.2012Химико-физические свойства медных сплавов. Особенности деформируемых и литейных латуней - сплавов с добавлением цинка. Виды бронзы - сплавов меди с разными химическими элементами, главным образом металлами (олово, алюминий, бериллий, свинец, кадмий).
реферат [989,4 K], добавлен 10.03.2011Виды современных кинопленок для кинематографии. Режим химико-фотографической обработки цветных кинопленок. Исследование стабильности химико-фотографической обработки цветных позитивных кинопленок на Госфильмофонде России по фотографическим показателям.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 23.11.2013Увеличение срока эксплуатации инструмента в результате применения методов химико-термической обработки. Исследование влияния технологических параметров диффузионного упрочнения на микроструктуру, фазовый состав, свойства поверхностного слоя инструмента.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.10.2012Влияние технологических факторов на процесс электролитического осаждения цинка на стальной подложке, органических добавок на качество и пористость цинковых покрытий. Зависимость толщины осаждаемых цинковых покрытий от продолжительности электролиза.
презентация [1,1 M], добавлен 22.11.2015Технологический процесс замкнутого противоточного двухстадийного выщелачивания цинкового огарка, выделение его компонентов; сгущение пульпы, отделение жидкой фракции от твердой, фильтрация. Расчет состава остатков, определение выхода катодного цинка.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 19.01.2011Процесс перемешивания, его цели, способы, выбор аппаратуры для его проведения. Наиболее распространенный способ перемешивания в жидких средах - механическое перемешивание. Основные достоинства лопастных мешалок. Устройство дисков вибрационных мешалок.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 08.11.2014История возникновения и развития эпоксидных смол, их основные свойства. Структура общего объема потребления эпоксидных смол в промышленности. Методы производства данного материала: полимеризация и отверждение. Основные способы применения эпоксидных смол.
реферат [925,1 K], добавлен 15.09.2012Плавка цинка и сплавов. Промышленные выбросы пыли при плавке, предельно допустимые концентрации. Классификация систем очистки воздуха и их параметры. Сухие и мокрые пылеуловители. Электрофильтры, фильтры, туманоуловители. Метод абсорбции, хемосорбции.
дипломная работа [5,2 M], добавлен 16.11.2013Определение роли и места термической и химико-термической обработки. Выбор станочных приспособлений, инструмента и средств измерения. Расчет приспособления на точность. Расчет режимов резания и норм времени. Проектирование фрезерного приспособления.
дипломная работа [785,6 K], добавлен 23.05.2013Исследование химической устойчивости натрий-кальциевых и химико-лабораторных стекол по отношению к воде, кислотам и щелочным растворам по методикам ГОСТ. Определение химического состава стекла и измерение коэффициента его термического расширения.
дипломная работа [359,2 K], добавлен 17.12.2010Два способа получения металлического цинка: пирометаллургический и гидрометаллургический. Обжиг и классификация продуктов. Выщелачивание огарка для полного извлечения цинка. Аппараты для выщелачивания. Группы примесей и завершающая стадия – электролиз.
курсовая работа [24,4 K], добавлен 19.02.2009Описание шлаков, фосфорной кислоты и побочных продуктов, которые являются отходами цветной металлургии. Влияние температуры и продолжительности на степень превращения хлорида цинка. Характеристика оптимального режима при использовании хлорида железа.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.12.2017