Разработана машина для комплексной обработки поверхностей сложных сплавов

Источник: MAIL.RU (Картина Дня) | Дата: 5 часов назад

Она снабжена источником питания и электронной пушкой.

МОСКВА, 4 мая. Специалисты Сибирского отделения Российской академии наук создали машину, которая обрабатывает различные поверхности электронным пучком, ионными пучками и магнетронным распылением, рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ. Изобретение предназначено для машиностроительных отраслей, в частности, авиастроения.

«Учеными Томского научного центра СО РАН и Института сильноточной электроники СО РАН разработана и произведена компактная машина “Пульсар”, с помощью которой в одном производственном цикле образец может подвергаться сразу трем операциям — обработке электронным и ионными пучками, а также магнетронному распылению. Их комбинация открывает качественно новейшие возможности для отработки технологий инжиниринга поверхностей сложных сплавов с заранее заданными физико-химическими свойствами для нужд авиа- и машиностроения, инструментов», — отметили в пресс-службе.

Образцы помещаются внутрь вакуумной камеры «Пульсара» на специальный круглый столик, похожий на музыкальный диск, который вращается с помощью манипулятора. Сам процесс обработки поверхности, по мнению разработчиков, можно сравнить с созданием граммпластинки, только вместо вокалистов и музыкальных инструментов на образец «записываются» совсем другие «партии»: модификация поверхности электронным и ионными пучками, нанесение и перемешивание пленок с подложками с помощью магнетронного распыления.

Машина снабжена источником питания и электронной пушкой. Все процессы полностью автоматизированы, они протекают значительно быстрее, чем при работе с более крупной установкой, что позволяет шустро найти перспективные технологические решения.

«Преимущества новой установки — это компактность, быстрота обработки образцов, контроль всех параметров происходящих процессов. Ее применение позволит предложить множество различных технологий модификации поверхности материалов, в том числе хрупких и непроводящих. Полученные в результате образцы сразу готовы для дальнейшего исследования с помощью электронного микроскопа, что очень важно для передовых материаловедческих исследований», — рассказал член авторского коллектива, сотрудник лаборатории перспективных технологий ТНЦ СО РАН Всеволод Петров.