7
Первая глава
содержит обзор литературных данных по источникам атомов ме-
талла и источникам ускоренных частиц для бомбардировки покрытий в процессе их
осаждения.
Осаждаемые атомы металла получают испарением мишеней электронным пучком
или катодными
пятнами вакуумной дуги, магнетронным распылением, а также распы-
лением пучками ускоренных ионов.
Ускоренные ионы, бомбардирующие проводящее
покрытие, осаждаемое на поверхности проводящего изделия, часто получают путем по-
гружения изделия в плазму газового разряда и подачи на него напряжения отрицатель-
ной полярности.
Подать напряжение на погруженные в плазму изделия из диэлектриков невозмож-
но, и при осаждении на них покрытий используют пучки ускоренных ионов или быст-
рых молекул. Известные сеточные ионные источники формируют пучки с током свыше
1 А лишь при энергии ионов 1 кэВ и выше. Разработанные А.В. Жариновым источники
с анодным слоем формируют пучки с током 1 А также при напряжении более 1 кВ. По-
этому использовать их для бомбардировки покрытия ионами с энергией
100 эВ и то-
ком до нескольких ампер невозможно.
В источнике быстрых молекул газа (А.С. Метель, С.Н. Григорьев 1997) одна сетка
с высокой прозрачностью совмещает функции элемента электростатической ловушки
тлеющего разряда, генерирующего плазменный эмиттер ионов, эмиссионного электрода
и
коллектора, собирающего медленные ионы, образующиеся в камере при перезарядке.
При синтезе покрытия на изделии сложной геометрической формы с полостями и
выступами необходимо непрерывно бомбардировать покрытие быстрыми частицами.
Это требование выполняется лишь в том случае, если атомы металла стартуют с той же
самой эмиссионной поверхности, что и бомбардирующие покрытие быстрые частицы. В
связи с этим необходимо разработать источники смешанных потоков быстрых молекул
газа и атомов металла.
Можно использовать в качестве мишени изготовленный из необходимого металла
полый катод или мишень внутри него. В обоих случаях через эмиссионную сетку одно-
временно поступают атомы металла и быстрые молекулы газа. Очевидно, что скорость
синтеза покрытий и их характеристики будут зависеть от плотностей потоков частиц, их
угловых распределений, энергии молекул, давления газа и других физических парамет-
ров. Все эти зависимости подлежат экспериментальному изучению.
На основании проведенного анализа в конце главы формулируются задачи экспе-
риментальных исследований.
Достарыңызбен бөлісу: