The aim of the work was to study electrophysical states of optic surfaces of non-ferrous metals and alloys in relation to geometric and physic-chemical parameters according to the distribution of the electron work function over the surface. We conducted the study on experimental metal samples made of copper and aluminium alloy, machined in accordance with the nanodiamond machining technology. Modernized Kelvin probe used as the registration technique of the changes of the electron work function over the surface. Dependence between the electron work function value, as well as its alteration and the physic-chemical and geometric parameters of a surface has been determined. It has been shown that the nanodiamond machining technology makes it possible to obtain electrophysically uniform optical surfaces on copper and aluminium alloy with the minimal range of the distribution of the electric potential over the surface. Streszczenie. Celem pracy było zbadanie elektro-fizycznych stanów optycznych powierzchni metali nieżelaznych i ich stopów, w odniesieniu do parametrów geometrycznych i fizyko-chemicznych, zgodnie z podziałem funkcji pracy elektronów na powierzchni. Przeprowadzono badania na próbkach eksperymentalnych metalowych wykonanych z miedzi i stopu aluminium, obrabiane zgodnie z technologią obróbki nanodiamentu. Zmodernizowaną sondę Kelvina zastosowano do techniki rejestracji zmian w pracy wyjścia elektronu na powierzchnię. Określono zależności między wartością pracy elektronów, jak również ich zmiany fizyko-chemiczne oraz parametry geometryczne powierzchni. Wykazano, że technika obróbki nanodiamentu umożliwia uzyskanie jednakowych elektro-fizycznych stanów optycznych powierzchni z miedzi i stopów aluminium do minimalnego zakresu rozkładu potencjału elektrycznego na powierzchni. (Czułe techniki ładowania w kontroli jednorodności optycznych powierzchni metalowych).
[1]
L. I. Shadurskaya,et al.
Controlling the characteristics of photovoltaic cells based on their own semiconductors
,
2015
.
[2]
O. K. Gusev,et al.
Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signal
,
2014
.
[3]
A. Zharin.
Contact Potential Difference Techniques as Probing Tools in Tribology and Surface Mapping
,
2010
.
[4]
W. G. Qin,et al.
A theoretical model on surface electronic behavior: Strain effect
,
2009
.
[5]
J. Sykes,et al.
Interpretation of Scanning Kelvin Probe potential maps for coated steel using semi-quantitative current density maps
,
2008
.
[6]
W. Li,et al.
On the correlation between surface roughness and work function in copper.
,
2005,
The Journal of chemical physics.
[7]
George-Christopher Vosniakos,et al.
Predicting surface roughness in machining: a review
,
2003
.
[8]
C. S. Bhatia,et al.
Kelvin Probe Measurements of Wear of a Magnetic Hard Disk
,
1996
.