Fluoridionrensningsteknologi: Principper, procesverifikation og industrielle anvendelser

Marts 4, 2024

Introduktion

Fluoridionrensning (FIC), undertiden omtalt som Fluoridionteknologi (FIT), er en avanceret overfladebehandlingsproces udviklet til fjernelse af stabile oxidfilm og forurenende stoffer fra højtydende metalliske komponenter. I modsætning til konventionelle mekaniske rengøringsmetoder eller kemiske bejdsningsmetoder anvender fluoridionrensning omhyggeligt kontrollerede kemiske reaktioner til selektivt at fjerne oxidlag, samtidig med at skader på det underliggende substrat minimeres.

I dag har denne teknologi tiltrukket sig stigende opmærksomhed inden for præcisionsfremstilling og avanceret overfladeteknik, fordi den muliggør yderst effektiv overfladebehandling før sammenføjning, belægning, diffusionsbinding, lodning, laserbehandling, inspektion og andre kritiske fremstillingsprocesser. Den er især værdifuld til tekniske legeringer, der naturligt danner tætte og kemisk stabile oxidlag, hvor konventionelle rengøringsmetoder ofte har svært ved at opnå tilstrækkelig renlighed uden at påvirke substratkvaliteten.

I takt med at moderne industrier fortsætter med at kræve større produktionspræcision, højere proceskonsistens og længere komponenternes levetid, er fluoridionrensning blevet en vigtig muliggørende teknologi til industrielle komponenter af høj værdi, der kræver overlegen overfladeintegritet og pålidelig metallurgisk ydeevne.

Hvad er fluoridionrensningsteknologi?

Fluoridionrensning er en specialiseret overfladebehandlingsproces designet til at fjerne oxidfilm, kulstofaflejringer, indlejrede forurenende stoffer og andre overfladeurenheder fra præcisionsmetalkomponenter.

I stedet for at benytte slibende mekaniske metoder bruger processen kontrollerede fluoridbaserede kemiske reaktioner til selektivt at opløse oxidlag, samtidig med at substratets dimensionsnøjagtighed og metallurgiske egenskaber bevares. Denne kontaktfri tilgang gør teknologien særligt velegnet til præcisionsfremstillede komponenter med komplekse geometrier, smalle passager, indvendige hulrum og fint bearbejdede overflader.

Sammenlignet med konventionelle rengøringsteknikker tilbyder fluoridionrensning fremragende procesrepeterbarhed, enestående rengøringseffektivitet og ekstremt lav substratskade, hvilket giver en ideel overfladetilstand til efterfølgende fremstillingsprocesser.

Hvorfor rengøring med fluoridioner er vigtig

Mange tekniske materialer – herunder nikkelbaserede legeringer, koboltbaserede legeringer, titanlegeringer, rustfrit stål og andre højtydende materialer – udvikler naturligt tætte oxidfilm under fremstilling eller langvarig brug.

Selvom disse oxidlag hjælper med at beskytte komponenter under drift, bliver de ofte betydelige hindringer under renovering, præcisionssammenføjning, belægningsaflejring, overflademodifikation eller reparationsprocesser.

Ufuldstændig fjernelse af oxid kan resultere i:

  • Dårlig metallurgisk binding
  • Reduceret sammenføjningskvalitet
  • Belægningsfejl
  • Overfladeforurening
  • Reduceret inspektionspålidelighed
  • Lavere træthedsevne
  • Inkonsekvent produktionskvalitet

Fluoridionrensning imødekommer disse udfordringer ved at producere en ren, kemisk aktiv overflade, samtidig med at basismaterialets mekaniske integritet opretholdes.

Working Princip

Fluoridionrensningsprocessen kombinerer kontrollerede kemiske reaktioner med præcist regulerede procesforhold for at fjerne overfladeoxider uden aggressiv mekanisk påvirkning.

Under forarbejdningen reagerer fluoridholdige aktive stoffer fortrinsvis med stabile oxidfilm og omdanner dem til aftagelige reaktionsprodukter. De resterende rester ekstraheres derefter under kontrollerede procesforhold, hvorved friske metalliske overflader eksponeres, samtidig med at substratskader minimeres.

Fordi reaktionen er yderst selektiv, er processen i stand til at rense komplekse interne geometrier, smalle mellemrum, mikrorevner og svært tilgængelige områder, der ofte er utilgængelige ved hjælp af konventionelle mekaniske rengøringsteknikker.

Korrekt parameterkontrol – herunder temperatur, atmosfære, reaktionstid og rengøringskemi – er afgørende for at opnå en gentagelig rengøringskvalitet, samtidig med at overdreven materialefjernelse forhindres.

Typisk industriel procesarbejdsgang

Selvom behandlingsparametrene varierer afhængigt af materialetype og anvendelseskrav, omfatter en repræsentativ arbejdsgang til rensning af fluoridioner generelt følgende trin:

Overfladevurdering

Komponenterne inspiceres for at evaluere oxidationsniveauer, kontaminering og den generelle overfladetilstand før rengøring.

Forberedelse til rengøring

Olie, fedt, løse forurenende stoffer og maskinrester fjernes ved hjælp af konventionelle rengøringsmetoder for at forbedre rengøringseffektiviteten med fluoridioner.

Kontrolleret fluoridionrensning

Komponenten forarbejdes under omhyggeligt kontrollerede miljøforhold for at fjerne tætte oxidlag, samtidig med at substratets integritet opretholdes.

Fjernelse af rester

Reaktionsprodukter og resterende fluorforbindelser fjernes grundigt for at sikre overfladens renhed og forhindre kontaminering under efterfølgende fremstillingsprocesser.

Sidste inspektion

Rengjorte overflader evalueres gennem visuel inspektion, dimensionsverifikation og, hvor det er nødvendigt, avancerede analytiske metoder for at bekræfte rengøringens effektivitet.

Overfladeforberedelse før præcisionssamling

En af de mest værdifulde anvendelser af fluoridionrensning er overfladeforberedelse før højpræcisionssammenføjningsprocesser.

Ingeniørkomponenter, der kræver diffusionsbinding, lodning, lasersamling eller andre metallurgiske samlingsmetoder, er ofte afhængige af ekstremt rene metalliske overflader for at opnå pålidelig bindingsevne.

Tætte oxidfilm, der forbliver på overfladen, kan forhindre korrekt metallurgisk interaktion mellem sammenføjningsmaterialerne, hvilket kan føre til defekter såsom ufuldstændig binding, hulrumsdannelse eller reduceret mekanisk styrke.

Fluoridionrensning fjerner effektivt disse oxidbarrierer, samtidig med at den oprindelige substratgeometri bevares, hvilket giver en ideel overfladetilstand til efterfølgende sammenføjningsoperationer.

Teknologien er særligt velegnet til præcisionskomponenter fremstillet af nikkelbaserede legeringer, koboltbaserede legeringer, titanlegeringer, rustfrit stål og andre tekniske materialer, der naturligt udvikler kemisk stabile oxidlag under brug eller varmebehandling.

Typiske industrielle anvendelser

I dag studeres og anvendes fluoridionrensningsteknologi i stigende grad på tværs af en bred vifte af præcisionsfremstillingsindustrier, herunder:

  • Præcisionsmetalkomponenter
  • Industrielle turbomaskinerikomponenter
  • Turbine vinger
  • Føringsvinger
  • Dyseringe
  • diffusorer
  • Præcisionsstøbegods
  • Form- og værktøjskomponenter
  • Medicinsk produktion
  • Præcisionsinstrumenter
  • Højtydende ventiler
  • Industrielle flowkontrolkomponenter
  • Energiudstyr
  • Avancerede tekniske materialer
  • Overfladeteknik og genfremstilling

Disse anvendelser demonstrerer den voksende betydning af avancerede overfladebehandlingsteknologier for at opnå ensartet fremstillingskvalitet, forbedret sammenføjningsevne og længere levetid for industrielle komponenter af høj værdi.

Eksperimentel verifikation og overfladekarakterisering

Teknologi til rengøring af fluoridioner er blevet grundigt evalueret gennem laboratorieforskning og repræsentative industrielle verifikationsprogrammer for at vurdere dens evne til at fjerne stabile oxidfilm, samtidig med at substratets integritet bevares. Typiske valideringsprocedurer kombinerer visuel inspektion med avancerede analytiske metoder til at evaluere overfladerenhed, metallurgisk tilstand og proceskonsistens før og efter rengøring.

Det primære mål er ikke kun at eliminere overfladekontaminering, men også at forberede metalkomponenter af høj værdi til efterfølgende fremstillingsprocesser, samtidig med at dimensionsnøjagtighed og materialeegenskaber opretholdes.

Overfladetilstand før rengøring

Ingeniørlegeringer, der udsættes for forhøjede temperaturer eller langvarig industriel brug, udvikler generelt tætte oxidfilm sammen med kulstofaflejringer, indlejrede forurenende stoffer og misfarvning af overfladen.

Typiske overfladeegenskaber før rengøring omfatter:

  • Tætte oxidlag
  • Kulstofaflejringer
  • Overfladeforurening
  • Ujævn farvning
  • Reduceret metallisk glans
  • Lokaliseret oxidation i overfladefejl
  • Restkontaminering i smalle sprækker og komplekse geometrier

Disse overfladeforhold kan have en negativ indflydelse på sammenføjningskvaliteten, belægningens vedhæftning, inspektionsnøjagtigheden og komponentenes langsigtede pålidelighed, hvis de ikke fjernes fuldstændigt inden efterfølgende bearbejdning.

Overfladetilstand efter rengøring

Efter kontrolleret fluoridionrensning viser repræsentative undersøgelser betydelige forbedringer i den samlede overfladetilstand.

Typiske observationer omfatter:

  • Fuldstændig fjernelse af oxidfilm
  • Markant renere metaloverflader
  • Forbedret overfladeensartethed
  • Forbedret metallisk udseende
  • Fjernelse af indlejrede forurenende stoffer
  • Forbedret tilgængelighed af smalle huller og komplekse funktioner
  • Bedre forberedelse til præcisionssammenføjning og belægningsprocesser

I stedet for at ændre selve substratet gendanner fluoridionrensning den oprindelige metalliske overfladetilstand, samtidig med at dimensionsnøjagtigheden opretholdes og skader på substratet minimeres.

Den resulterende overflade giver et yderst velegnet fundament til efterfølgende produktionsprocesser, der kræver fremragende metallurgisk kvalitet.

Eksperimentel overfladeanalyse

Flere analytiske teknikker anvendes almindeligvis til at evaluere rengøringsydelse og verificere proceseffektivitet.

Repræsentative inspektionsmetoder omfatter:

Visuel inspektion

Direkte sammenligning af komponenternes udseende før og efter rengøring giver en indledende vurdering af oxidfjernelse og overfladerenhed.

Typiske forbedringer omfatter:

  • Mere ensartet overfladeudseende
  • Fjernelse af misfarvning
  • Reduceret synlig kontaminering
  • Forbedret metallisk lysstyrke

Inspektion af fluorescerende penetrant (FPI)

Efter overfladebehandling udføres fluorescerende penetrantinspektion ofte for at evaluere tilstanden af ​​overfladeforbundne defekter.

Fordi oxidlag og forurenende stoffer er blevet fjernet, forbedres inspektionsfølsomheden ofte, hvilket gør det muligt at observere overfladeindikationer tydeligere.

Dette bidrager til en mere pålidelig kvalitetsvurdering før efterfølgende fremstillingsprocesser.

Røntgen inspektion

Hvor intern integritetsverifikation er påkrævet, kan røntgeninspektion udføres før og efter fremstillingsprocesser.

Kombineret med korrekt overfladebehandling kan forbedret samlingskvalitet ofte bekræftes gennem mere ensartede interne strukturer og færre defektindikationer.

Røntgeninspektion giver værdifuld verifikation af præcisionssamlinger, der kræver høj strukturel pålidelighed.

Metallografisk undersøgelse

Tværsnitsmetallografisk analyse bruges almindeligvis til at evaluere:

  • Overfladetilstand
  • Effektivitet af fjernelse af oxid
  • Metallurgisk kontinuitet
  • Mikrostrukturel integritet
  • Substratkonservering

Repræsentative studier viser generelt, at fluoridionrensning effektivt fjerner oxidlag uden at forårsage betydelig mikrostrukturel skade på substratet.

Fluorionrensning brugt i lodningsprocessen
Den anden batch af eksperiment
Sammenligning af proces 3 før og efter rengøring

Scanningselektronmikroskopi (SEM)

Skanningselektronmikroskopi giver observation af mikroskopisk overflademorfologi med høj opløsning før og efter rengøring.

Repræsentative SEM-studier afslører typisk:

Før rengøring:

  • Tæt oxiddækning
  • Uregelmæssig overfladeforurening
  • Kulstofaflejringer
  • Indlejrede oxidpartikler
  • Ujævnheder i overfladen

Efter rengøring:

  • Renere metallisk overflade
  • Reducerede oxidrester
  • Mere homogen morfologi
  • Bedre eksponering af det metalliske substrat
  • Forbedret overfladekonsistens

SEM-observationer viser, at rengøringsprocessen effektivt fjerner stabile oxidfilm, samtidig med at den oprindelige substratgeometri bevares.

Energidispersiv spektroskopi (EDS) analyse

Elementaranalyse udført ved hjælp af energidispersiv spektroskopi (EDS) bekræfter yderligere effektiviteten af ​​fluoridionrensning.

Repræsentative sammenligninger viser generelt:

  • Signifikant reduktion af iltindholdet
  • Øget eksponering af substratlegeringselementer
  • Renere elementær fordeling
  • Reduceret overfladeforurening

Disse ændringer indikerer vellykket fjernelse af oxidfilm snarere end ændring af selve basismaterialet.

Reduktionen i iltkoncentrationen er bredt anerkendt som en vigtig indikator for forbedret overfladeforberedelse til efterfølgende sammenføjning, belægning og præcisionsfremstillingsprocesser.

Evaluering af rengøringsydelse

Baseret på repræsentative industrielle studier viser fluoridionrensning konsistente forbedringer på tværs af flere nøgleindikatorer for præstation.

Typiske resultater omfatter:

  • Effektiv fjernelse af stabile oxidfilm
  • Fremragende bevarelse af substratets integritet
  • Forbedret inspektionspålidelighed
  • Bedre metallurgisk overfladetilstand
  • Forbedret forberedelse til sammenføjning og belægning
  • Reduceret overfladeforurening
  • Høj procesrepeterbarhed
  • Ensartet rengøringskvalitet på tværs af komplekse geometrier

Disse egenskaber gør fluoridionrensning til en stadigt mere værdifuld teknologi til præcisionsproduktion med høj værdi, der kræver enestående overfladekvalitet og pålidelig proceskontrol.

Overfladebehandling før avanceret fremstilling

En ren metallisk overflade er fundamental for mange avancerede fremstillingsprocesser.

Efter fluoridionrensning er komponenterne bedre forberedt til operationer som:

  • Præcisionslodning
  • Diffusionsbinding
  • Laserforbindelse
  • Overfladebelægning
  • Termisk sprøjtning
  • Laserbeklædning
  • Præcisionssvejsning
  • Overflademodifikation
  • Avanceret inspektion
  • Renovering

Ved at fjerne kemisk stabile oxidfilm før disse processer, hjælper fluoridionrensning med at forbedre den metallurgiske bindingskvalitet, fremstillingskonsistensen og den samlede komponentpålidelighed.

Repræsentative industrielle studier

Publicerede ingeniørstudier har vist, at fluoridionrensning kan forbedre overfladebehandlingskvaliteten betydeligt for præcisionsmetalkomponenter fremstillet af nikkelbaserede legeringer, koboltbaserede legeringer, titanlegeringer, rustfrit stål og andre avancerede ingeniørmaterialer.

Selvom specifikke procesparametre varierer afhængigt af materialesammensætning og fremstillingskrav, forbliver det overordnede mål det samme:

  • Fjern stabile oxidfilm
  • Bevar substratets integritet
  • Forbedre produktionskvaliteten
  • Forbedr inspektionens pålidelighed
  • Understøtter downstream-behandling af høj kvalitet

Disse resultater understøtter fortsat den voksende anvendelse af fluoridionrensning som en avanceret overfladebehandlingsteknologi inden for moderne præcisionsfremstilling og overfladeteknik.

Scanning elektronmikroskopi før rengøring
Elementvægt%Vægt% SigmaPå%
026.850.7954.58
Cr68.760.8143.00
Co4.380.442.42
alt100-100
Scanning elektronmikroskopi efter rensning, iltindhold faldt
Elementvægt%Vægt% SigmaPå%
07.911.0422.04
Cr82.371.1970.61
Co7.460.625.64
Ni2.250.551.71
alt100-100

Tekniske fordele

Fluoridionrensning er blevet en vigtig overfladebehandlingsteknologi, fordi den kombinerer høj rengøringseffektivitet med fremragende substratbeskyttelse. Sammenlignet med mange konventionelle rengøringsmetoder giver den større proceskonsistens, forbedret overfladekvalitet og forbedret forberedelse til efterfølgende produktionsprocesser.

Effektiv fjernelse af oxidfilm

Processen fjerner effektivt tætte oxidfilm, kulstofaflejringer og overfladeforurenende stoffer, der er vanskelige at fjerne ved hjælp af konventionelle mekaniske rengøringsteknikker. Dette muliggør en renere metallisk overflade til efterfølgende behandling.

Minimal substratskade

Som en kontaktløs overfladebehandlingsproces minimerer fluoridionrensning mekanisk skade, dimensionsvariation og overfladedeformation, samtidig med at den oprindelige geometri af præcisionskomponenter bevares.

Fremragende procesrepeterbarhed

Nøje kontrollerede procesparametre giver meget repeterbare rengøringsresultater, hvilket gør teknologien velegnet til batchproduktion og præcisionsfremstilling med høj værdi.

Forbedret produktionskvalitet

Korrekt overfladebehandling forbedrer ensartetheden af ​​efterfølgende sammenføjning, belægning, inspektion og genfremstillingsprocesser ved at give en ren og kemisk aktiv metallisk overflade.

Kompatibilitet med komplekse geometrier

Teknologien er særligt velegnet til komponenter med smalle passager, indvendige hulrum, komplekse konturer og indviklede overfladeegenskaber, der er vanskelige at rengøre med konventionelle metoder.

Forbedret inspektionspålidelighed

Fjernelse af oxidfilm og overfladeforurenende stoffer forbedrer effektiviteten af ​​ikke-destruktive inspektionsmetoder, hvilket gør det muligt at evaluere overfladetilstanden mere præcist før fremstilling eller reparation.

Miljøansvarlig forarbejdning

Sammenlignet med mange traditionelle kemiske rengøringsmetoder er moderne fluoridionrensningsprocesser designet til at forbedre proceskontrollerbarheden, reducere unødvendigt materialeforbrug og understøtte renere industrielle fremstillingspraksisser under korrekt styrede procesforhold.

Nuværende tekniske udfordringer

Selvom fluoridionrensning tilbyder betydelige fordele, kræver vellykket implementering omhyggelig procesudvikling og streng kvalitetskontrol.

Flere faktorer påvirker rengøringsevnen, herunder:

  • Materialesammensætning
  • Oxidlagtykkelse
  • Komponentgeometri
  • Overfladetilstand
  • Behandlingstemperatur
  • Reaktionsatmosfære
  • Rengøringsvarighed
  • Procedurer for fjernelse af rester

Optimering af disse parametre er afgørende for at opnå effektiv fjernelse af oxid, samtidig med at substratets integritet og dimensionsnøjagtighed opretholdes.

Af denne grund anvendes fluoridionrensning generelt som en del af en omfattende fremstillingsproces snarere end som en isoleret operation.

Fremtidig udvikling

I takt med at avanceret fremstilling fortsætter med at udvikle sig, forventes overfladebehandlingsteknologier at spille en stadig vigtigere rolle i at forbedre fremstillingskvaliteten og produktionseffektiviteten.

Fremtidig forskning er fokuseret på:

  • Højere procesautomatisering
  • Forbedret rengøringskonsistens
  • Digital procesovervågning
  • Intelligent parameteroptimering
  • Forbedret miljøpræstation
  • Integration med avancerede sammenføjningsteknologier
  • Forbedret kompatibilitet med nye tekniske materialer
  • Højere produktionseffektivitet for præcisionskomponenter

Samtidig vil avancerede analytiske teknologier – herunder SEM, EDS, røntgeninspektion og digital overfladekarakterisering – fortsat understøtte procesverifikation og kvalitetssikring i hele den industrielle produktion.

Disse udviklinger forventes yderligere at udvide anvendelsen af ​​fluoridionrensning inden for præcisionsfremstilling og avanceret overfladeteknik.

Industriel betydning

Fluoridionrensning anerkendes i stigende grad som en muliggørende teknologi til moderne præcisionsfremstilling, fordi overfladekvaliteten direkte påvirker ydeevnen af ​​mange efterfølgende fremstillingsprocesser.

Ved at fjerne oxid effektivt, samtidig med at substratets integritet bevares, understøtter teknologien:

  • Præcisionsforbindelse
  • Overfladeteknik
  • Avancerede belægningsprocesser
  • Renovering
  • Restaurering af komponenter af høj værdi
  • Kvalitet inspektion
  • Præcisionsbearbejdning
  • Ingeniørforskning og procesudvikling

I takt med at produktionsstandarderne fortsætter med at stige, bliver pålidelige overfladebehandlingsteknologier en vigtig del af produktionen af ​​højtydende industrielle komponenter med ensartet kvalitet og lang levetid.

Greenstone Surface Engineering Services

Greenstone følger løbende udviklingen inden for avanceret overfladeteknik og præcisionsfremstillingsteknologier for at give kunderne pålidelige forarbejdningsløsninger til industrielle komponenter af høj værdi.

Vores tjenester fokuserer på præcisionsfremstilling af metalkomponenter, overfladebehandling, laserbearbejdning, additiv fremstilling, refabrikation og relaterede industrielle forarbejdningsteknologier. I henhold til kundens materialer, komponentgeometri, driftsforhold og kvalitetskrav vælges passende fremstillingsprocesser for at opnå ensartet produktkvalitet og pålidelig teknisk ydeevne.

Gennem løbende opmærksomhed på nye produktionsteknologier og bedste praksis inden for ingeniørvidenskab er Greenstone fortsat forpligtet til at støtte kunder med praktiske industrielle forarbejdningsløsninger af høj kvalitet til præcisionsmetalkomponenter.

Konklusion

Fluoridionrensning repræsenterer en af ​​de mest avancerede overfladebehandlingsteknologier, der i øjeblikket anvendes inden for præcisionsfremstilling og overfladeteknik. Dens evne til selektivt at fjerne stabile oxidfilm, samtidig med at substratets integritet bevares, giver betydelige fordele i forhold til mange konventionelle rengøringsmetoder.

Kombineret med moderne analytiske teknikker – herunder visuel inspektion, fluorescerende penetrantinspektion, røntgenanalyse, metallografisk undersøgelse, scanningselektronmikroskopi (SEM) og energidispersiv spektroskopi (EDS) – tilbyder teknologien en omfattende tilgang til evaluering og forbedring af overfladekvaliteten før kritiske fremstillingsprocesser.

Efterhånden som tekniske materialer fortsætter med at udvikle sig, og fremstillingstolerancer bliver stadig mere krævende, vil avanceret overfladebehandling fortsat være en nøglefaktor for at opnå pålidelige resultater inden for sammenføjning, belægning, inspektion og genfremstilling.

I stedet for at betjene en enkelt industri er fluoridionrensning blevet en værdifuld muliggørende teknologi på tværs af præcisionsfremstilling, industriel overfladeteknik, energiudstyr, medicinsk fremstilling, forme og værktøj, industriel turbomaskineri og andre industrielle applikationer med høj værdi.

Ved at kombinere videnskabelig proceskontrol med avanceret materialeteknik bidrager fluoridionrensning fortsat til højere produktionskvalitet, forbedret procespålidelighed og længere levetid for præcisionsmetalkomponenter i hele den moderne industri.

David Cheung

David Cheung, direktør for laserbeklædningsteknologi og ekspert i avancerede fremstillingsprocesser, er Greenstones direktør for laserbeklædningsteknologi og specialiserer sig i avancerede overfladeteknologier, udvikling af laserbeklædningsprocesser, materialeoptimering og industrielle genfremstillingsapplikationer. Med omfattende erfaring inden for laserbaserede fremstillingsteknologier og forbedringsprocesser for metaloverflader leder David udviklingen og optimeringen af ​​Greenstones laserbeklædningsløsninger, herunder pulverfodret laserbeklædning, højhastighedslaserbeklædning, indvendig borebeklædning, laserhærdning og integrerede reparationsteknologier. Hans professionelle ekspertise dækker den komplette tekniske arbejdsgang fra materialeanalyse, udvikling af procesparametre, evaluering af belægningsydelse og validering af applikationer til industriel implementering. Ved at kombinere grundlæggende materiale…

Læs flere artikler af David Cheung