化学强化温度时间CSDOL关系.ppt

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1、温度、时间与CSDOL关系,随着客户对白片产品性能的要求提升,材料的变更,强化工段已成为白片性能的关键节点;本文就以最新材质GG4产品为例进行说明,强化温度、时间与CSDOL关系。,强化概述,铝硅产品表面 CS、DOL、CT的关系,GG4 CS、DOL与温度、时间的关系,总结,1,2,3,4,目录,1.强化概述,1.1强化:分为物理强化和化学强化;1.2化学强化:利用熔融状态的硝酸钾对产品表面进行化学增强处理,以提升产品抗压,抗冲击,抗划伤,耐酸碱盐等特性。1.3强化参数控制图:分为预热强化退火1.4强化炉温控制公差2,举例说明GG4强化控制图,举例说明GG4返修强化控制图,强化炉1350全自

2、动顺捷威2.5t强化炉,2.铝硅产品表面CS、DOL、CT关系,2.1铝硅料强化原理简介,2.2CNC缩胀系数原理:分为:CNC缩放系数1,产品强化后尺寸变小;(反应式1)如AS-0.7为钠钙料,主要组成元素为Na,Ga,SiO2强化420,5h CNC缩放系数=1.000076,钢化时K于与Na离子是等电荷交换,虽然K+半径略大于Na+半径(10-10数量级),但K=0.8元素比Na=0.9元素电负性要小,形成的KO化学键比NaO键要短(10-9数量级)镜片表面宏观上整体是缩小的。所以强化后镜片长宽有所减少;CNC缩放系数1,产品强化后尺寸变大;(反应式1与2)铝硅料(康宁,龙尾,熊猫,肖特

3、,NEG)主要组成元素为Na,Al,Ga,SiO2,反应式1 反应式2化学交换方程1,Na+交换同上,但方程2,Al3+与K+交换,为1:3,且K离子比Al离子半径要大,镜片宏观上膨胀,铝元素电负性=2.6,钾离子=0.9,形成的KO化学键比AlO键要短,但3个钾的电负性为2.7,比铝要大,因而宏观上镜片表面微小膨胀,总体而言,钢化后镜片长宽有所增加。,2.铝硅产品表面CS、DOL、CT关系,2.铝硅产品表面CS、DOL、CT关系,如上图可知,若按照CT106做,则强化后产品其CS需限定在680820MPa,DOL需要限定在3841um(考虑仪器误差和出货要求,只能做一次强化,成本高20%);

4、,康宁公司提供CS,DOL,CT最佳理论值,CS:Compressive StressDOL:Depth of layer CT:Central Tension,2.3 CT值域分析图0.4mm Corning2320,,2.铝硅产品表面CS、DOL、CT关系,2.4 以GG4 为例说明,如下图所示,2.铝硅产品表面CS、DOL、CT关系,图示为测试强化后镜片的5个取片位置;验证数据见表顺捷威强化炉不同位置CS,DOL测试;镜片强化后,其性能强弱,主要有表面应力CS,DOL判定,而中心应力CT是影响产品自爆测控制参数,2.5镜片应力测试镜片强化摆放位置影响,2.铝硅产品表面CS、DOL、CT与

5、强化温度、时间的关系,2.6 以康宁2320产品为例,数据统计说明:,例CT与时间、温度的关系,CT与时间、温度的关系:随时间和温度的增加,CT值越高,且厚度越小CT值越大,例CS、DOL与温度的关系,当强化时间一定时,CS随温度而,DOL随温度而,例CS、DOL与时间的关系,当强化温度一定时,CS随强化时间的而,DOL随强化时间而,例CS与温度、时间的关,如下图所示,产品厚度一致时,CS值随强化时间的而,随温度的而,例DOL与温度、时间的关系,如下图所示,产品厚度一致时,DOL值随强化时间的而,随温度的而,GG4 CS、DOL与强化温度、时间的关系,GG4 两步强化温度、时间与硝酸钠浓度的关系如下表,例GG4 step1强化CS、DOL与强化温度、时间的关系,随NaNO3浓度的,CS,DOL随时间的,CS,DOL随温度的,CS,DOL,例GG4 step2强化CS、DOL与强化温度、时间的关系,随NaNO3浓度的,CS,DOL随时间的,CS,DOL随温度的,CS,DOL,总结,作业按照工艺图纸,强化SOP执行,才能做好,这是基本的要求!就像三星审核的一样,实际操作与点检记录一致,作业标准与作业手法一致,才能做好!,谢谢观看!,

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