為什么PVD涂層可以沉積不同的顏色?
一. 顏色的基本概念。
我們看到一個(gè)物體,首先感到是它的顏色。物質(zhì)的顏色是由人眼視覺(jué)看得到的。如果在沒(méi)有光線的密閉的暗室中,或在漆黑的夜里,物體的顏色是看不見(jiàn)的。只有在光照下,物質(zhì)的顏色才能為肉眼所見(jiàn),所以我們說(shuō)顏色是光和眼睛相互作用而產(chǎn)生的。事實(shí)上,顏色是大腦對(duì)投射在視網(wǎng)膜上不同性質(zhì)光線進(jìn)行辨認(rèn)的結(jié)果。
光源本身發(fā)出的顏色我們稱光源色。我們通常觀察到的物質(zhì)顏色稱為物體色。物體色的產(chǎn)生首先是由物體的本質(zhì),即物體本身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)所決定,其次,物體色的產(chǎn)生離不開(kāi)光照。光照射到物體表面上,一部分光被物體表面反射,一部分進(jìn)入物體中,進(jìn)行折射。進(jìn)入物體表面的光是由于物體對(duì)入射光的波長(zhǎng)能進(jìn)行吸收的結(jié)果。剩下的一部分光透過(guò)物體向外射出,即我們通常所說(shuō)的透射光。最后,物體的顏色是由人眼的視覺(jué)得到。
二、光源與顏色
對(duì)于光,我們并不感到陌生,因?yàn)槲覀兠刻於忌钤诠獾氖澜缰校鞣N不發(fā)光物體鮮艷奪目的顏色,只有在足夠的光線照射下,才能為人們看見(jiàn),一切發(fā)光的物體都可以成為光源,而太陽(yáng)是巨大的天然光源,也是人類唯一的白晝光光源。實(shí)際上白晝光光源是直射和天空中反射光組成的自然光,也叫陰天光。
我們知道,在真空中或者在均勻的介質(zhì)中,光是沿直線傳播的,如果光線照在水里,則會(huì)發(fā)生光的折射。人們?cè)诤舆呄匆路䲡r(shí),當(dāng)陽(yáng)光照在肥皂泡沫上或者照在河面上的污油層時(shí),就會(huì)看到彩虹似的顏色,從車床上切削下來(lái)的鐵屑,也往往會(huì)在陽(yáng)光照射下泛起一層美麗的藍(lán)色,這都是光的干涉現(xiàn)象。在夏日雨后,天空中有時(shí)會(huì)橫貫一條光彩奪目的彩虹,這是由于下雨后,天空中仍懸浮著無(wú)數(shù)極小的水滴,太陽(yáng)光沿著一定的角度射入這些水珠時(shí),就會(huì)引起兩次折射和一次全反射,從水滴射出來(lái)的光就發(fā)散成紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫等色光。當(dāng)我們背著太陽(yáng)朝這些水珠看去,就會(huì)看到一條圓弧形的彩色光帶。太陽(yáng)光經(jīng)過(guò)兩次折射而發(fā)散成各種色光的現(xiàn)象叫光的色散。
隨著科技的發(fā)展,人們逐步認(rèn)識(shí)到,光是一種可以引起視覺(jué)的電磁波,在整個(gè)電磁波譜中,只有很窄的一部分人眼能看到,光的波長(zhǎng)不同,會(huì)引起不同的視覺(jué)。而我們看到物質(zhì)呈某種顏色,可以是單色光,也可以是幾種單色光以不同比例的混合光。
三、 顏色的產(chǎn)生。
可見(jiàn)光的范圍大約是400-800nm。如將波長(zhǎng)為400-800nm的光按適當(dāng)?shù)谋壤鶆虻幕旌虾螅盏窖劬Φ囊暰W(wǎng)膜上,則產(chǎn)生白色的光感。但物質(zhì)為什么會(huì)顯示不同的顏色呢?第一個(gè)揭示顏色秘密的是英國(guó)科學(xué)家牛頓。他用一塊三棱鏡,將太陽(yáng)光經(jīng)過(guò)兩次折射,第一次成功地將其分解成紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫7種顏色的色帶。牛頓不僅將白光分解成可見(jiàn)光譜,他后來(lái)又設(shè)法用透鏡將這7種光聚到一起,又還原為白色光,他的實(shí)驗(yàn),揭示了白光是由許多不同顏色,不同波長(zhǎng)或不同頻率的色光組成的混合光。現(xiàn)我們已清楚的認(rèn)識(shí)到,顏色只是不同波長(zhǎng)的光線,照射在人眼的視網(wǎng)膜上,然后給大腦的一種感覺(jué),我們將這種感覺(jué)稱為色覺(jué),為了過(guò)一步了解可見(jiàn)光譜和各種顏色,我們將可見(jiàn)光譜分成9個(gè)寬闊而又容易相互區(qū)別的區(qū)域,它們可以用顏色環(huán)來(lái)描述。(如圖)
顏色環(huán)周圍所注的波長(zhǎng)與環(huán)中每一扇形的光顏色是對(duì)應(yīng)的,從圖中可以看出,每塊扇形的對(duì)頂處都有另一塊扇形。我們將顏色環(huán)上全部有色光以正確比例混合,可以得到白光,事實(shí)上,也可以由顏色環(huán)上任何兩個(gè)對(duì)頂位置扇形中的單色光混合而得到。這一對(duì)顏色,互稱為補(bǔ)色,如藍(lán)色(435-480nm的扇形)的補(bǔ)色為黃色(580-595nm),即藍(lán)光和黃光混合得到的是白光。這種兩種或多種其它色光混合而得到另一色光,我們稱之為加色混合,顏色環(huán)上任何一種有色光,都可以用相鄰兩側(cè)的兩種單色光混合而復(fù)制,例如黃光加紅光混合得到橙光。自然界中很少有純光譜色或加色混合顏色,我們周圍接觸到的絕大多數(shù)顏色,與上述情況不同,它們是通過(guò)減色混合產(chǎn)生的。什么是減色混合呢?
觀察到 的顏色 |
吸收光 |
|
波長(zhǎng)(nm) |
顏色 |
|
黃綠 |
400-450 |
紫 |
黃 |
450-480 |
藍(lán) |
橙 |
480-490 |
青 |
紅 |
490-500 |
藍(lán)綠 |
紫紅 |
500-560 |
綠 |
紫 |
560-580 |
黃綠 |
藍(lán) |
580-600 |
黃 |
青 |
600-650 |
橙 |
藍(lán)綠 |
650-750 |
紅 |
我們已知道,一對(duì)互補(bǔ)色的光混合后,給人一白色的光感,那么如果從白色中除去了某一種波長(zhǎng),則剩余的那一部分光的顏色完全可以被眼睛觀察到。如日光通過(guò)一個(gè)濾光片,除去了波長(zhǎng)495nm的光線(藍(lán)綠光),眼睛感受到的是藍(lán)綠色的補(bǔ)色,也就是紅色。相反如濾光片濾掉了紅色,則人們感受到的是藍(lán)綠色。這種從白光除去某一部分光線,而形成彩色的過(guò)程,即為減色混合。減色混合的原理,在攝影技術(shù)中應(yīng)用很普遍,如拍攝風(fēng)景照片時(shí),人們喜歡藍(lán)天中的白云,但拍出的照片往往失去了原來(lái)的風(fēng)采,原因是照相機(jī)不同人的眼睛,它沒(méi)有色覺(jué),不能感覺(jué)景物的顏色,只能感覺(jué)到景物光線的強(qiáng)弱。白天和藍(lán)天的顏色雖然不同,光的成份不同,但白天和藍(lán)天都含有感光能力強(qiáng)的藍(lán)光和綠光,差的只是紅橙等感光能力差的光,所以它們反差很小,自然效果不好,如在拍攝時(shí),給相機(jī)鏡頭上加一塊橙黃色的濾光片,效果就很好,這是因?yàn)槌赛S色是近似藍(lán)天的補(bǔ)色,來(lái)自天空的藍(lán)光經(jīng)濾光片,大部分被吸收,但從白云發(fā)出的白光中黃色光卻可以通過(guò),這加大了光的反差,照片效果自然很好。常見(jiàn)的染料、顏料及其它一些有色物的分子,可以從日光中有選擇地除去某種波長(zhǎng)的光,所以它們的發(fā)色往往都是由于減色混合所引起的。具體對(duì)應(yīng)關(guān)系,大家可以從下面表格了解清楚。
用加色混合原理,我們很容易理解白光的產(chǎn)生,而用減色混原理,能很容易理解黑色的產(chǎn)生,因?yàn)橄蚧旌衔镏屑尤胗鷣?lái)愈多的能吸收可見(jiàn)光的分子時(shí),使入射光被吸收的范圍和數(shù)量都增加,直到最后,幾乎完全被吸收,此時(shí)物質(zhì)呈黑色。
總之,物質(zhì)顏色的產(chǎn)生,是光和物質(zhì)相互作用的結(jié)果,這種結(jié)果作用于人眼視網(wǎng)膜上而反映于大腦里留下來(lái)的一種感覺(jué)。物質(zhì)顏色的產(chǎn)生,離不開(kāi)光源,被照射物體,以及可感覺(jué)色的眼睛和頭腦。這三點(diǎn)被稱為彩色產(chǎn)生的三要素,缺一不可。
四、 PVD裝飾鍍層顏色
一般的金屬靶材在可見(jiàn)光的范圍內(nèi)(380-780nm顯示出高的反射率,呈現(xiàn)銀白色,但有些有色金屬,例如,金和銅,在特定的波長(zhǎng)范圍內(nèi)具有選擇性的吸收,這樣就出現(xiàn)特殊的色彩。金在波長(zhǎng)470nm附近的光線下,由于電子躍遷而產(chǎn)生選擇性的吸收,因而呈現(xiàn)出特有的金黃色。在實(shí)際鍍膜中,我常常用靶材加氣體形成金屬化合物的方法來(lái)調(diào)試各種顏色,各種金屬化合物對(duì)于光譜的反射率曲線形式不一樣,如下圖有金、銀、鋁、鐵和TiN的反射率曲線,由圖可見(jiàn),TiN的反射率曲線和黃金的較為相似,因而它們顏色與比較相近。黑色系列如TiC和CrC由于具有低的反射率,膜層吸收了大部波長(zhǎng)的可見(jiàn)光,所以我們看上去是黑色的.
另外裝飾膜中我們還常常利用到光的另外一種特性,干涉性.如藍(lán)色,紫色,都涉及到這方面的特性.當(dāng)氧氣量達(dá)到一定程度后,膜層的顏色越膜層厚度變化而發(fā)生變化.大至如下表
氧化鈦膜厚 |
0.400μm |
0.43μm |
0.47μm |
0.53μm |
0.58μm |
顏色 |
紫色 |
淺藍(lán)色 |
藍(lán)色 |
綠色 |
黃色 |
當(dāng)然也有其它膜層可以達(dá)到這種干涉效果如氮化硅,氧化硅都可以,詳見(jiàn)下表:
級(jí)別 |
顏色 |
SiO2厚度范圍 |
Si3N4厚度范圍 |
|
硅本色 |
0-270 |
0-200 |
棕色 |
270-530 |
200-400 |
|
金褐色 |
530-730 |
400-500 |
|
紅色 |
730-970 |
550-730 |
|
深藍(lán)色 |
970-1000 |
730-770 |
|
第一周期 |
藍(lán)色 |
1000-1200 |
770-930 |
灰藍(lán)色 |
1200-1300 |
930-1000 |
|
深灰藍(lán)色 |
1300-1500 |
1000-1100 |
|
硅本色 |
1500-1600 |
1100-1200 |
|
淺黃色 |
1600-1700 |
1200-1300 |
|
黃色 |
1700-2000 |
1300-1500 |
|
桔紅色 |
2000-2400 |
1500-1800 |
|
紅色 |
2400-2500 |
1800-1900 |
|
|
暗紅色 |
2500-2800 |
1900-2100 |
第二周期 |
藍(lán)色 |
2800-3100 |
2100-2300 |
藍(lán)綠色 |
3100-3300 |
2300-2500 |
|
淺綠色 |
3300-3700 |
2500-2800 |
|
桔黃色 |
3700-4000 |
2800-3000 |
|
紅色 |
4000-4400 |
3000-3300 |
從上表可以看出,理論上我可以通過(guò)薄膜的干涉效果鍍出很多種顏色。
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