Способ лазерной обработки неметаллических материалов Российский патент 2018 года по МПК B23K26/00 C03B33/04 

Описание патента на изобретение RU2646177C1

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для отжига или легирования пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов.

Известен способ обработки неметаллических материалов, применяемый для аморфизации кремния и заключающийся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью энергии, достаточной для достижения поверхностью температуры плавления материала [Боязитов P.M. и др. Аморфизация и кристаллизация кремния субнаносекундными лазерными импульсами. Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по взаимодействию оптического излучения с веществом. Ленинград, 11-18 марта 1988 г., с. 24].

Известен также способ обработки неметаллических материалов, применяемый для отжига ионно-легированного кремния, заключающийся в облучении пластины импульсом лазерного излучения с плотностью энергии, достаточной для достижения поверхностью пластины температуры отжига [Кузменченко Т.А. и др. Лазерный отжиг ионно-легированного кремния излучением с длиной волны 2,94 мкм. Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по взаимодействию оптического излучения с веществом. Ленинград, 11-18 марта 1988 г., с. 29].

Известен также способ обработки неметаллических материалов, заключающийся в облучении их поверхности одиночным лазерным импульсом прямоугольной формы [Бакеев А.А., Соболев А.П., Яковлев В.И. Исследования термоупругих напряжений, возникающих в поглощающем слое вещества под действием лазерного импульса. ПМТФ, - 1982. - №6 - с. 92-98] - аналог. Обрабатываемые материалы обладают, как правило, объемным поглощением на длине волны воздействующего лазерного излучения. Недостатком указанных способов является то, что возникающие в материале термоупругие напряжения могут привести к разрушению материала вследствие откола со стороны облучаемой поверхности.

Известен также способ обработки неметаллических материалов [Атаманюк В.М., Коваленко А.Ф., Левун И.В., Федичев А.В. Способ обработки неметаллических материалов. Патент RU 2211753 С2, МПК В23К 26/00, опубл. 10.09.2003, бюл. №25], заключающийся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения, временная форма которого описывается соотношением

где q(t) - плотность мощности лазерного излучения, Вт/м2;

b1 и b2 - константы, характеризующие фронт и спад лазерного импульса и определяемые из условия

qmax - максимальное значение плотности мощности лазерного излучения в импульсе, Вт/м2;

е - основание натурального логарифма;

- плотность энергии лазерного излучения, Дж/м2;

τ - длительность лазерного импульса, с;

t - текущее время от начала воздействия, с.

Аналог. При этом плотность энергии в импульсе должна быть достаточной для достижения поверхностью материала температуры отжига и рассчитывается по уравнению

где Tƒ - температура отжига материала, К;

Т0 - начальная температура материала, К;

с - удельная теплоемкость материала, Дж/(кг К);

ρ - плотность материала, кг/м3;

R - коэффициент отражения материала на длине волны лазерного излучения;

χ - показатель поглощения материала на длине волны лазерного излучения, м-1.

В аналоге показано, что при воздействии импульса лазерного излучения, описываемого соотношением (1), в неметаллических материалах возникают наименьшие, по сравнению с другими временными формами импульсов, максимальные растягивающие напряжения и существует минимальная область в плоскости параметров, характеризующих лазерный импульс и свойства материала, в которой возможно откольное разрушение материала со стороны облучаемой поверхности. Недостатком указанного способа является то, что возникающие в материале термоупругие напряжения могут привести к разрушению материала вследствие откола со стороны облучаемой поверхности.

Известен также способ обработки неметаллических материалов, заключающийся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения, временная форма которого описывается уравнением (1) с плотностью энергии, определяемой уравнением (2), и предварительном нагреве материала до температуры, определяемой по соотношению

где σВР - предел прочности материала на растяжение, Па;

с0 - скорость звука в материале, м/с;

К - модуль всестороннего сжатия, Па;

αT - коэффициент линейного расширения материала, К-1.

[Патент РФ №2583870, МПК H01L 21/42, 10.05.2016, бюл. №13] - прототип.

Недостатком прототипа является то, что при воздействии лазерных импульсов других временных форм с плотностью энергии, определяемой по уравнению (2), на материал с начальной температурой, определяемой по соотношению (3), материал будет разрушен термоупругими напряжениями вследствие откола со стороны облучаемой поверхности. Лазерный импульс, описываемый уравнением (1), создает минимальные термоупругие напряжения в поглощающем слое материала. Лазерные импульсы других временных форм будут создавать в поглощающем слое материала большие термоупругие напряжения [Коваленко А.Ф. Экспериментальная установка для исследования влияния параметров лазерного импульса на разрушение неметаллических материалов. Приборы и техника эксперимента. - 2004. №4. - С. 119-124]. Лазерный импульс, описываемый уравнением (1), формируется при реализации схемы задающий генератор-многокаскадный усилитель. Задающий генератор должен работать в режиме модулированной добротности. Причем последний каскад усилителя должен работать в режиме, близком к насыщению. Если каскадов усиления не более двух-трех, то выходной лазерный импульс будет иметь временную форму, близкую к треугольной форме [Коваленко А.Ф. Экспериментальная установка для исследования влияния параметров лазерного импульса на разрушение неметаллических материалов. Приборы и техника эксперимента. - 2004. №4. - С. 119-124], описываемой уравнением:

где q(t) - плотность мощности лазерного излучения Вт/см2;

qm - максимальное значение плотности мощности лазерного излучения Вт/см2;

t - текущее время от начала воздействия, с;

τ - длительность лазерного импульса, с.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является исключение откольного разрушения материалов со стороны облучаемой поверхности и повышение выхода годных изделий в технологическом процессе обработки.

Технический результат достигается тем, что в способе лазерной обработки неметаллических материалов, включающем предварительный нагрев материала до определенной начальной температуры и облучение поверхности импульсом лазерного излучения, температуру предварительного подогрева материала определяют из условия термопрочности

где σВР - предел прочности материала на растяжение, Па;

К - модуль всестороннего сжатия материала, Па;

αT - коэффициент линейного расширения материала, К-1;

е - основание натурального логарифма;

а=χc0τ;

χ - показатель поглощения материала на длине волны лазерного излучения, м-1;

с0 - скорость звука в материале, м/с;

τ - длительность лазерного импульса, с,

при этом облучение осуществляют лазерным импульсом с плотностью энергии, определяемой по соотношению

где Тƒ - температура отжига материала, К;

Т0 - начальная температура материала после предварительного подогрева, К;

с - удельная теплоемкость материала, Дж/(кг⋅К);

ρ - плотность материала, кг/м3;

R - коэффициент отражения материала на длине волны лазерного излучения,

и временной формой лазерного импульса, которая описывается соотношением

где q(t) - плотность мощности лазерного излучения Вт/см2;

qm - амплитуда плотности мощности лазерного излучения Вт/см2;

t - текущее время от начала воздействия, с.

Ниже приводится более подробное описание способа лазерной обработки неметаллических материалов со ссылкой на фиг. 1.

Сущность способа лазерной обработки неметаллических материалов состоит в следующем.

Перед осуществлением лазерного отжига неметаллических материалов измеряют длительность лазерного импульса и контролируют его временную форму с использованием, например, запоминающего осциллографа С8-12 и фотоэлемента ФК-19. Если временная форма лазерного импульса близка к форме, описываемой уравнением (7), рассчитывают условие термопрочности материала по соотношению (5). Если условие (5) термопрочности материала для измеренной длительности лазерного импульса и конкретного материала выполняется, осуществляют лазерный отжиг путем воздействия на поверхность материала лазерного импульса с плотностью энергии, определяемой по уравнению (6). Если условие (5) не выполняется, пластину из неметаллического материала предварительно нагревают, например, в муфельной печи до температуры Т0, определяемой из уравнения (5). Затем воздействуют на пластину одиночным импульсом лазерного излучения с плотностью энергии, рассчитываемой по уравнению (6), с учетом нового значения начальной температуры. При легировании материалов в формуле (6) для определения требуемой плотности энергии лазерного импульса вместо значения температуры отжига необходимо подставлять значение температуры плавления материала.

В работе [Бакеев А.А., Соболев А.П., Яковлев В.И. Исследования термоупругих напряжений, возникающих в поглощающем слое вещества под действием лазерного импульса. ПМТФ, - 1982. - №6 - с. 92-98] показано, что максимальные растягивающие напряжения, возникающие в материале, описываются уравнением

где x - координата, отсчитываемая от поверхности материала вглубь, м.

В работе [Коваленко А.Ф. Экспериментальная установка для исследования влияния параметров лазерного импульса на разрушение неметаллических материалов. Приборы и техника эксперимента. - 2004. №4. - С. 119-124] показано, что максимальные растягивающие напряжения, возникающие при воздействии лазерного импульса, описываемого уравнением (5), имеют значение

Учитывая, что для временной формы лазерного импульса, описываемой уравнением (7), уравнение (9) примет вид:

Если максимальные растягивающие напряжения превысят предел прочности материала на растяжение, произойдет откольное разрушение материала со стороны облучаемой поверхности. Анализ уравнения (10) показывает, что минимальная плотность энергии, приводящая к отколу материала, имеет место тогда, когда e-2χx стремится к 0. Из (10) найдем минимальную плотность энергии в лазерном импульсе, приводящую к разрушению материала термоупругими напряжениями

Разделив (11) на (2) и поставив условие WT/Wf≥1, после несложных математических преобразований получим условие термопрочности материала при лазерном отжиге лазерным импульсом с временной формой, описываемой уравнением (7):

или

где а=χc0τ - безразмерный параметр.

Проведем анализ неравенства (12). Левая часть неравенства является константой, характеризующей свойства материала и показывающей отношение предела прочности материала на разрыв к максимальным растягивающим напряжениям. Правая часть неравенства - функция безразмерного параметра а, зависящая от временной формы лазерного импульса. Например, для временной формы лазерного импульса, описываемой уравнением (1), условие термопрочности имеет вид

Если неравенство выполняется, то температура отжига (плавления) материала достигается при меньшей плотности энергии, чем разрушения материала термоупругими напряжениями. В противном случае разрушение материала термоупругими напряжениями произойдет при меньшей плотности энергии, чем требуется для достижения поверхностью материала температуры отжига (плавления).

Анализ неравенства (12) показывает, что уменьшение разности (Tf0) приводит к увеличению левой части неравенства. Из соотношения (12) найдем значение температуры Т0, до которой необходимо нагреть материал для выполнения условия термопрочности

На фиг. 1 представлено графическое решение неравенств (12) и (13) для цветного оптического стекла СЗС21, для которого σВР=6⋅107 Па, К=4⋅1010 Па, αT=7,6⋅10-6 К-1, Tƒ=770 К, Т0=300 К, с=710 Дж/(кг⋅К), ρ=2520 кг/м3, R=0,04, χ=21 см-1 для длины волны лазера 1,06 мкм, с0=5,7⋅103 м/с. Левая часть неравенств (12) и (13) равна 0,28. Видно, что для временной формы лазерного импульса, описываемой уравнением (1), условие термопрочности выполняется при а≥1,25, для временной формы лазерного импульса, описываемой уравнением (4) условие термопрочности выполняется при а≥2.

Пример реализации способа.

Необходимо произвести лазерный отжиг поверхности оптического цветного стекла излучением лазера на длине волны 1,06 мкм. Длительность импульса составляет 1,2⋅10-7 с, временная форма лазерного импульса описывается уравнением (4). Безразмерный параметр а=1,43, ƒ1(1,43)>0,28. Условие термопрочности (12) не выполняется. Wƒ=41,7 Дж/см2. WT=28,5 Дж/см2. Расчеты выполнены по уравнениям (3) и (11) соответственно. Лазерный отжиг невозможен, так как материал будет разрушен термоупругими напряжениями. Для предотвращения разрушения материала произведем его предварительный нагрев до температуры не менее 488 К (то есть начальную температуру материала надо увеличить на 188 К). Расчет произведен по соотношению (14). Пусть материал будет нагрет до температуры 490 К. Теперь для нового значения начальной температуры Т0=490К, Wƒ=24,9 Дж/см2. Видно, что Wƒ меньше WT. Лазерный отжиг импульсом с временной формой, описываемой уравнением (4), возможен.

Таким образом, вышеописанные отличия заявляемого способа лазерной обработки неметаллических материалов от прототипа позволяют исключить их разрушение термоупругими напряжениями при отжиге лазерным импульсом с временной формой, описываемой уравнением (4), и повысить выход годной продукции. Если требуется произвести легирование неметаллических материалов, то в приведенные формулы для определения неразрушающего режима обработки вместо температуры отжига следует подставлять температуру плавления материала.

Похожие патенты RU2646177C1

название год авторы номер документа
Способ лазерной обработки неметаллических материалов 2018
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2695440C1
Способ лазерной обработки неметаллических материалов 2020
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2773255C2
Способ лазерной обработки неметаллических пластин 2017
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2649054C1
Способ лазерной обработки неметаллических пластин 2021
  • Коваленко Александр Федорович
RU2760764C1
Способ лазерной обработки неметаллических пластин 2017
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2649238C1
Способ лазерной обработки неметаллических пластин 2016
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2624998C1
Способ лазерного отжига неметаллических материалов 2018
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2692004C1
Способ лазерного отжига неметаллических материалов 2016
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2633860C1
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 2015
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2583870C1
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 2016
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2624989C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 646 177 C1

Реферат патента 2018 года Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига или легирования полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Способ лазерной обработки неметаллических материалов согласно изобретению заключается в расчете условия термопрочности материала при воздействии лазерного импульса треугольной временной формы и, при его невыполнении, предварительном нагреве материала до температуры, определяемой по соотношению, связывающему свойства материала и длительность лазерного импульса. Далее обработку материалов осуществляют путем воздействия импульса лазерного излучения с плотностью энергии, достаточной для достижения поверхностью материала температуры отжига (плавления). Способ применяется для предотвращения откольного разрушения материалов в процессе обработки и повышения выхода годной продукции. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 646 177 C1

Способ лазерной обработки неметаллических материалов, включающий предварительный нагрев материала до определенной начальной температуры и облучение поверхности импульсом лазерного излучения, отличающийся тем, что температуру предварительного подогрева материала определяют из условия термопрочности

где σВР - предел прочности материала на растяжение, Па;

К - модуль всестороннего сжатия материала, Па;

αT - коэффициент линейного расширения материала, К-1;

е - основание натурального логарифма;

а=χc0τ;

χ - показатель поглощения материала на длине волны лазерного излучения, м-1;

с0 - скорость звука в материале, м/с;

τ - длительность лазерного импульса, с,

при этом облучение осуществляют лазерным импульсом с плотностью энергии, определяемой по соотношению

где Tƒ - температура отжига материала, К;

Т0 - начальная температура материала после предварительного подогрева, К;

с - удельная теплоемкость материала, Дж/(кг⋅К);

ρ - плотность материала, кг/м3;

R - коэффициент отражения материала на длине волны лазерного излучения,

и временной формой лазерного импульса, которая описывается соотношением

где q(t) - плотность мощности лазерного излучения Вт/см2;

qm - амплитуда плотности мощности лазерного излучения Вт/см2;

t - текущее время от начала воздействия, с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2646177C1

СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 2015
  • Коваленко Александр Фёдорович
RU2583870C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2000
  • Атаманюк В.М.
  • Коваленко А.Ф.
  • Левун И.В.
  • Федичев А.В.
RU2211753C2
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 1985
  • Кравченко В.И.
  • Галич Г.А.
  • Пархоменко Ю.Н.
SU1299025A1
US 4456812 A, 26.06.1984
СПОСОБ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2019
  • Савватеев Ярослав Викторович
  • Корнилов Борис Анатольевич
RU2707419C1

RU 2 646 177 C1

Авторы

Коваленко Александр Фёдорович

Даты

2018-03-01Публикация

2017-02-03Подача