Guangdong Zhenhua Technology Co., Ltd မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
single_banner

pvd အလုပ်လုပ်ခြင်းနိယာမ

ဆောင်းပါးအရင်းအမြစ်-Zhenhua လေဟာနယ်
ဖတ်ရန်-၁၀
ထုတ်ဝေသည်: ၂၃-၀၈-၀၉

PVD အလုပ်လုပ်ပုံ- ဤနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

နည်းပညာတိုးတက်မှုနယ်ပယ်သည် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကို ပံ့ပိုးပေးလျက် အဆက်မပြတ်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှာ မျက်နှာပြင်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်အတွက် အတိုင်းအတာအသစ်ကို ယူဆောင်လာပေးသည့် PVD (Physical Vapor Deposition) နည်းပညာဖြစ်သည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် PVD အလုပ်လုပ်ပုံအား နက်နဲစွာ စေ့စေ့ငုကြည့်၍ ဤထူးခြားသောနည်းပညာသည် နယ်ပယ်များစွာကို မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေပုံကို လေ့လာစူးစမ်းပါမည်။

PVD ဟူသော အမည်တွင် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ပါးလွှာသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြင့် သေးငယ်သော ရုပ်ရှင်များကို အပ်နှံခြင်း ပါဝင်သည်။ နည်းပညာသည် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံ၏ ကြာရှည်ခံမှု၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလှတရားများကို မြှင့်တင်ရန် ထူးခြားသောအခြေခံမူများကို အသုံးပြုထားသည်။ ဒီတော့ PVD က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ဆိုတာကို နက်နက်နဲနဲ စေ့စေ့ငုကြည့်ရအောင်။

PVD ၏ အနှစ်သာရမှာ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အခန်းအတွင်း လေဟာနယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဤလေဟာနယ်သည် ညစ်ညမ်းမှုမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းစေပြီး အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စံပြပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ hermetic chamber ကို အလုံပိတ်ပြီးသည်နှင့်၊ ပစ်မှတ်ပစ္စည်း (သတ္တု၊ သတ္တုစပ်၊ ကြွေထည် သို့မဟုတ် ပိုလီမာဖြစ်နိုင်သည်) သည် ပြင်းထန်သောအပူပေးခံရသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ပစ်မှတ်ပစ္စည်းရှိ အက်တမ် သို့မဟုတ် မော်လီကျူးများသည် ဓာတ်ငွေ့အခြေအနေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။

ယခု PVD အလုပ်လုပ်ပုံ၏ အဓိကသော့ချက်မှာ ဤဓာတ်ငွေ့အက်တမ်များ သို့မဟုတ် မော်လီကျူးများကို အလိုရှိသော အရာဝတ္ထု၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အပ်နှံခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်၊ arc သို့မဟုတ် ပလာစမာကဲ့သို့သော မြင့်မားသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဤစွမ်းအင်ရင်းမြစ်သည် အက်တမ်များကို ဗုံးကြဲကာ ၎င်းတို့ကို ပြိုကွဲစေပြီး ပလာစမာတိမ်တိုက်များအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက် ပလာစမာတိမ်တိုက်သည် အက်တမ်များကို မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တွန်းပို့ကာ အက်တမ်များ စုစည်းကာ ပါးလွှာသော ဖလင်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

PVD လုပ်ငန်းစဉ်သည် သမားရိုးကျ အပေါ်ယံအလွှာများထက် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းသည် အပ်နှံထားသော ရုပ်ရှင်၏ အထူနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် အနုစိတ်သောအသေးစိတ်အချက်များပေါ်တွင်ပင် အလွန်ကောင်းမွန်သော တူညီမှုဖြင့် အပေါ်ယံပိုင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ ဒုတိယ၊ PVD ဖလင်သည် အလွှာအား ကောင်းစွာ ကပ်နိုင်သောကြောင့် ကြာရှည်ခံကာ ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ ထို့အပြင် PVD နည်းပညာသည် မြင့်မားသော မာကျောမှု၊ ပွတ်တိုက်မှုနည်းခြင်းနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းစသည့် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် အပေါ်ယံလွှာများကို အပ်နှံနိုင်စေပါသည်။

PVD ၏အသုံးချမှုသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။ ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများမှ အလှဆင်အချောထည်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအထိ၊ ဤနည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ပုံအား ပြောင်းလဲစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများပေါ်ရှိ PVD အပေါ်ယံပိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးစေပြီး မကြာခဏ အစားထိုးရန် လိုအပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အလားတူ၊ မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများပေါ်ရှိ PVD အပေါ်ယံအလွှာများသည် ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေပြီး လောင်စာဆီချွေတာမှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တွင် PVD အလုပ်လုပ်ပုံ၏ အလားအလာကို သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ PVD coatings များကို ဆိုလာပြားများတွင် အသုံးချခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အလားတူ၊ လေတာဘိုင်အတုံးများပေါ်ရှိ PVD အပေါ်ယံလွှာများသည် တိုက်စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။

PVD အလုပ်လုပ်ပုံ၏နိယာမသည် မျက်နှာပြင်အင်ဂျင်နီယာကို တော်လှန်ခဲ့သော ထူးထူးခြားခြားဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်များကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အပ်နှံခြင်းဖြင့် PVD အပေါ်ယံပိုင်းသည် ထုတ်ကုန်များစွာ၏ကြာရှည်ခံမှု၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလှအပရေးရာတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ၎င်း၏ ကွဲပြားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြင့်၊ ဤခေတ်မီနည်းပညာသည် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများအတွက် လမ်းခင်းပေးပါသည်။ PVD နယ်ပယ်တွင် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါ။


စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၀၉-၂၀၂၃