194431. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kopásálló mágneses felvevő és/vagy lejátszó fejek előállítására

1 194.431 2 készült fejeknél is megjelennek. A találmány feladata olyan eljárás létrehozása mágneses fejek előállítására, amely a nagy permeabili­­tású lemezekből készített fejek gyártási technológiá­jához hasonló módon olcsón és nagy sorozatban gyártható, de amely lényegesen megnövelt kemény­séggel és kopásállósággal rendelkezik. A kitűzött feladat megoldásához abból az ismert eljárásból indulunk ki, amelynek során nagy mág­neses permeabilitású, meghatározott alakú félpólus lemezeket készítünk, a lemezekből félpólusokat állí­tunk össze, a félpólusokat fejjé egyesítjük, miközben közöttük egy nem mágnesezhető anyaggal kitöltött vékony fejrés képződik, és a találmány szerint az el­készült lemezek felületén legalább a fejréssel szom­szédos frontális zóna tartományában még a fél­pólusok kialakítása előtt nagysebességű katód­­porlasztással legalább 0,5 legfeljebb pedig 5 mikro­méter vastagságú kemény bevonatot létesítünk. A fejrés kialakítása szempontjából előnyös, ha a lemezeknek a fejrést meghatározó oldalfelületén is ki­alakítjuk a bevonatot. A bevonatkészítés szempontjából előnyös, ha a ka­­tódporlasztást eaktiv gáz jelenlétében végezzük. A találmány szerinti eljárással előnyösen titán-nit­­rid, króm-nitrid, szilícium-karbid, tantál-nitrid, volfrám-nitrid vagy hasonló nagykeménységű vegyü­­letből képezzük ki a bevonatot. A találmány szerinti megoldást a továbbiakban példák kapcsán, a rajz alapján ismertetjük részle­tesebben. A rajzon az 1. ábra fél vasmag nagyított előlnézete, a 2. ábra az 1. ábrán vázolt vasmag oldalnézete, a 3. ábra a fej és szalag viszonylagos elrendezését szemléltető vázlat az érthetőség kedvéért torzított léptékben. Az 1-3 ábrákon vázolt fej két 10, 11 féipólusból áll, és ezek mindegyike nagy mágneses permeabilitá­sú, lágymágneses 12 lemezekből van összeállítva. A 12 lemezek lapfelületükkel helyezkednek el egymás fölött és rögzítésüket ragasztás biztosítja. A 10 és 11 félpólusokat a 3. ábrán vázolt módon illesztjük egy­máshoz és közöttük 13 fejrés képződik olymódon, hogy oldalfelületeik (az 1. ábrán vázolt 14 oldal­felületek) között nem mágneses anyagú fólia térközt biztosít. A 13 fejtés szélessége a mikron tartományba esik és jellegzetesen 0,6 és 10 mikron között van. A 14 oldalfelület magassága meghatározza a 13 fejrés tel­jes mélységét. A 10 és 11 félpólusokon 15 tekercs helyezkedik el és ez lejátszáskor lejátszó tekercs, fel­vételkor pedig gerjesztő tekercs szerepét tölti be. A 3. ábrán a fej működés közben látható, amikor 17 frontális zónája előtt az A nyíl irányában egyenle­tes sebességgel egy 16 szalag mozog, amely egyúttal adott erővel neki is feszül. A 17 frontális zónát szak­nyelven gyakran fejtükömek is nevezik. Az 1—3. ábrákon vázolt fej a közismert lemezki­alakítású fejekhez hasonlít, de a találmány szerinti fej és ezen ismert fejek között az az alapvető különb­ség, hogy a 12 lemezek mindegyikén legalább a 13 fej­rés magassága által meghatározott tartományban 18 bevonat van kialakítva. A 18 bevonat a kopással szem­ben fokoztottan ellenálló kemény anyagból készül. Miután a mágneses fejeket tömeggyártásban cél­szerű előállítani, előnyös, ha a 18 bevonatot nagyse­bességű katódporlasztással létesítjük, és ez a bevonat­készítési eljárás a nagyfokú termelékenységen kívül egyenletes bevonati vastagságot is biztosít, a bevonat tökéletesen tapad az alaphoz és a bevonat jellemzői a gyártás során pontosan beállíthatók. A nagysebességű katódporlasztás önmagában ismert eljárás, amelyet számos ipari területen, például vágószerszámok élei­nek kemény!tésére, karóra tokok és karkötők bevoná­sára, továbbá vékonyrétegek előállításához elterjed­­ten használnak. A nagysebességű katódporlasztást ÉSldául részletesen ismerteti W.D. Münz és G. essberger production of hard titanium nitride layers by means of high-rate cathode sputtering” (kemény titán-nitrid rétegek előállítása nagysebességű katódporlasztással) c. cikke, amely az NSZK Leybold Hereaus GmbH. kiadványként jelent meg. Ennél az eljárásnál speciális térbeli eloszlású mágneses teret lé­tesítenek a céltárgynál és ennek hatására a céltárgy előtt az elektronok koncentrálódnak és ezáltal ott nagy részecskesűrűséget kapunk, amely csökkenti a kisülési feszültséget és növeli a porlasztási sebességet. Nagyon kemény rétegek előállításához a reaktív ka­tódporlasztás használata előnyös. Ezt a módszert akkor használhatjuk, amikor egy alapfém oxidjait, nitrideit vagy karbidjait kell leválasztani. Ilyenkor céltárgyként az alapfémet, például titánt használjuk. A kisülési kamrában uralkodó atmoszférát egy semle­ges gáz, például argon és egy reaktív gáz például nitro­gén keveréke képezi. A porlasztási folyamat során a reaktív gáz a cél­tárggyal reakcióba lép és erről visszaszóródik vagy pe­dig a fématomok kondenzációja során a porlasztott réteg integráns részévé válik. A réteg keménysége döntően a reaktív gáz parciális nyomásától függ, és megfelelő folyamatvezérlés alkalmazásával optimális keménység biztosítható. A 18 bevonat készítésekor a 12 lemezeket a ki­sülési kamrába vezetjük és alapfémként (szubsztrát­­ként) használjuk. A bevonási folyamatot elősegíti, ha két nagysebességű katódot átellenes helyzetben rendezünk el, és a 12 lemezeket a katódok között kialakuló középső tartományba helyezzük. Az ilyen bevonatok készítésére különösen alkalmas a hivatko­zott Leybold-Hereaus GmbH vállalat Z 600-as típusú moduláris in-line porlasztó rendszere. Bevonat céljából előnyös titán-nitrid használata, amelynek Vickers keménysége HVi0 =30000 N/mm5 körül van. amennyiben a nitrogén parciális nyomása 5-10-104 mbar közé esik. Hasonlóan kemény ré­tegeket kaphatunk más vegyületek felhasználásával, például króm-nitrid, szilícium-karbid, tantál-nitrid, volfrám-nitrid létesítésével. Az ilyen vegyületek ke­ménységét és oxidációs tulajdonságait W.D. Müntz és J.Göbel „Oxidation behaviour of high-rate sputtered TiN, TiC, TiCN, CrN and WN films” (Nagysebességű katódporlasztással előállított TiN, TiC, TiCN, CrN és WN rétegek oxidációs tulajdon­ságai) c. cikke ismerteti, amelyet all. ICMC konfe­rencia kiadványában publikáltak (San Diego, Califor­nia, 1984.). Számos egyéb kiadvány is ismert, ame­lyek fém alapra kemény rétegek létesítését ismertetik, ezért a találmány egyetlen konkrét vegyületre sem korlátozható. Fontos kihangsúlyozni, hogy a nagysebességű reak­tív katódporlasztás különösen erős kohéziós kapcsola­tot teremt az alapfém és a felvitt réteg között, és ez a kötési szilárdság biztonsággal kibírja azokat a hő- és erőhatásokat, amelyek üzem közben a 17 frontális zónában a fej és a 16 szalag között keletkeznek. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom