патент
№ RU 2646177
МПК B23K26/00

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Авторы:
Коваленко Александр Фёдорович
Номер заявки
2017103663
Дата подачи заявки
03.02.2017
Опубликовано
01.03.2018
Страна
RU
Как управлять
интеллектуальной собственностью
Чертежи 
1
Реферат

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

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.

Описание

[1]

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

[2]

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].

[3]

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].

[4]

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.

[5]

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

[6]

[7]

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

[8]

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

[9]

[10]

[11]

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

[12]

е - основание натурального логарифма;

[13]

- плотность энергии лазерного излучения, Дж/м2;

[14]

τ - длительность лазерного импульса, с;

[15]

t - текущее время от начала воздействия, с.

[16]

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

[17]

[18]

где Tƒ - температура отжига материала, К;

[19]

Т0 - начальная температура материала, К;

[20]

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

[21]

ρ - плотность материала, кг/м3;

[22]

R - коэффициент отражения материала на длине волны лазерного излучения;

[23]

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

[24]

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.

[25]

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

[26]

[27]

где σВР - предел прочности материала на растяжение, Па;

[28]

с0 - скорость звука в материале, м/с;

[29]

К - модуль всестороннего сжатия, Па;

[30]

αT - коэффициент линейного расширения материала, К-1.

[31]

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

[32]

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:

[33]

[34]

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

[35]

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

[36]

t - текущее время от начала воздействия, с;

[37]

τ - длительность лазерного импульса, с.

[38]

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

[39]

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

[40]

[41]

где σВР - предел прочности материала на растяжение, Па;

[42]

К - модуль всестороннего сжатия материала, Па;

[43]

αT - коэффициент линейного расширения материала, К-1;

[44]

е - основание натурального логарифма;

[45]

а=χc0τ;

[46]

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

[47]

с0 - скорость звука в материале, м/с;

[48]

τ - длительность лазерного импульса, с,

[49]

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

[50]

[51]

где Тƒ - температура отжига материала, К;

[52]

Т0 - начальная температура материала после предварительного подогрева, К;

[53]

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

[54]

ρ - плотность материала, кг/м3;

[55]

R - коэффициент отражения материала на длине волны лазерного излучения,

[56]

и временной формой лазерного импульса, которая описывается соотношением

[57]

[58]

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

[59]

qm - амплитуда плотности мощности лазерного излучения Вт/см2;

[60]

t - текущее время от начала воздействия, с.

[61]

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

[62]

Сущность способа лазерной обработки неметаллических материалов состоит в следующем.

[63]

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.

[64]

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

[65]

[66]

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

[67]

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

[68]

[69]

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

[70]

[71]

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

[72]

[73]

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):

[74]

[75]

или

[76]

где а=χc0τ - безразмерный параметр.

[77]

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

[78]

[79]

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).

[80]

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

[81]

[82]

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.

[83]

Пример реализации способа.

[84]

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.

[85]

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.

Как компенсировать расходы
на инновационную разработку
Похожие патенты