真空 ›› 2026, Vol. 63 ›› Issue (3): 23-27.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2026.03.03
侯宇1,2, 曹志强1, 夏威2
HOU Yu1,2, CAO Zhiqiang1, XIA Wei2
摘要: 核心蒸发元件陶瓷蒸发舟的寿命限制,导致真空连续蒸镀技术在复合集流体行业应用仍然受限,针对TiB2-BN复相陶瓷体系,基于不同组分构成,系统开展其腐蚀行为的差异化分析,深入探究各组分对材料腐蚀过程、腐蚀机制及腐蚀性能的影响规律。对复合集流体用蒸发舟的腐蚀过程进行跟踪,利用XRD、SEM等技术对腐蚀过程的微区成分、结构变化进行了表征,并对蒸发舟表面不同腐蚀区域进行成分分析,确认TiB2-BN陶瓷蒸发舟失效机制为表面BN成分消耗,腐蚀产物为AlN,覆盖在舟体表面,铝液滴落位置形成团聚AlN;TiB2颗粒呈层片状剥蚀,聚集在蒸发舟边缘,TiB2作为导电相导致局部电阻降低,引起局部电流增加、热量集中进而造成铝液飞溅。
中图分类号: TB321
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