×
25.08.2017
217.015.d10c

Результат интеллектуальной деятельности: Гель для травления стеклянной оболочки микропроводов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической обработке поверхности аморфных магнитомягких микропроводов диаметром до 35 мкм со стеклянной оболочкой до 10 мкм, предназначенных для изготовления ГМИ-датчиков, в частности к равномерному травлению стеклянной оболочки микропроводов. Гель содержит пропиленгликоль, воду, аммоний фтористый кислый, этиловый спирт, сахарозу. Предлагаемый гель для травления обладает малой токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора и относительно высокой равномерностью травления. Использование геля обеспечивает возможность травления стеклянной оболочки со скоростью - 0,52-0,56 мкм/ч до шероховатости не более 100 нм, а также полное снятие стеклянной оболочки без образования язв и неравномерного травления микропровода, при этом гель обладает меньшей токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора. 3 пр.

Изобретение относится к химической обработке поверхности аморфных магнитомягких микропроводов диаметром до 35 мкм со стеклянной оболочкой до 10 мкм, предназначенных для изготовления ГМИ-датчиков, в частности к равномерному травлению стеклянной оболочки микропроводов.

Известна паста для травления стекла (Патент RU 2449000 C2 МПК C09K 13/00 C03C 15/00) следующего состава, мас. %: гидрофторид аммония - 10; сульфат бария - 17; серная кислота - 2; изоамилацетат - 1; фторид щелочноземельного металла - 34; вода - остальное.

Недостатком применения данной пасты является высокая шероховатость при растворении стекла - до 65 мкм, которая превышает диаметр микропроводов.

Также известна композиция для травления стекла (Патент US 6807824 В1). Композиция включает в себя, в различном соотношении, небольшое количество бифторида аммония; гликоли, глицерин, спирты и поверхностно-активные вещества, которые используются для косметической и фармацевтической продукции, и сахарозы.

Недостатком композиции, составы которой предназначены для художественной обработки стекла и изделий из него, является невозможность получения равномерно протравленной поверхности с шероховатостью менее 100 нм глубиной до 10 мкм.

Техническим результатом изобретения является достижение равномерности травления стеклянной оболочки микропровода, т.е. снижение шероховатости, а также снижение токсичности.

Технический результат достигается следующим образом.

Гель для травления содержит пропиленгликоль, воду, аммоний фтористый кислый, этиловый спирт, сахарозу при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,3-60,9; аммоний фтористый кислый 7,27-7,88; этиловый спирт 4,24-4,85; сахароза 2,12-2,73; вода - остальное.

Проводят полное погружение микропровода в гель для травления и выдерживают в течение времени рассчитываемого по формуле:

где τ - время выдержки, ч;

h - толщина стеклянной оболочки.

После выдержки в геле микропровод промывают в проточной дистиллированной воде в течение 10 мин и выдерживают на воздухе до полного высыхания.

Предлагаемый гель для травления обладает малой токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора и относительно высокой равномерностью травления. Использование геля обеспечивает возможность травления стеклянной оболочки со скоростью - 0,52-0,56 мкм/ч и с шероховатостью не более 100 нм, а также полное снятие стеклянной оболочки без образования язв и неравномерного травления микропровода.

Аммоний фтористый кислый обеспечивает, за счет гидролиза, образование фтороводородной кислоты, которая растворяет стеклянную оболочку микропровода. По мере расходования фтороводородной кислоты при растворении стеклянной оболочки протекает дальнейший гидролиз аммония фтористого кислого, пополняя гель фтороводородной кислотой.

Уменьшение концентрации аммония фтористого кислого ниже 7,27 мас. % нецелесообразно в связи уменьшением скорости протравленного слоя и в ряде случаев, при толщине стеклянной оболочки более 10 мкм, связано с недостижением полного удаления оболочки. Увеличение концентрации аммония фтористого кислого более 7,88 мас. % приводит к увеличению скорости травления и получению локально перетравленных участков и, как следствие, неоднородную поверхность микропровода.

Пропиленгликоль и сахароза выполняют роль загустителя (гелеобразователя) и снижают испарение фтористоводородной кислоты. Уменьшение их концентрации приведет к увеличению испарения фтористоводородной кислоты и увеличению токсичности геля, а увеличение концентрации - к неполному растворению компонентов геля и образованию осадка.

Добавка этилового спирта увеличивает длительность использования и хранения геля, обеспечивая равномерность распределения компонентов в геле и предотвращая его расслаивание.

Вода необходима для гидролиза аммония фтористого кислого и сахарозы, и значение ее концентрации рассчитано исходя из пределов растворимости веществ. Уменьшение концентрации воды приведет к неполному растворению веществ, а увеличение концентрации приведет к испарению фтористоводородной кислоты.

Приготовление геля при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,3; аммоний фтористый кислый 7,27; этиловый спирт 4,24; сахароза 2,12; вода - остальное, осуществляют следующим образом.

1. Приготовить раствор 1. Для этого измельчить 24 г аммония фтористого кислого и растворить его в 68 мл воды при температуре 25°C.

2. Приготовить раствор 2. Для этого растворить 7 г сахарозы в 18 мл воды, добавить 14 мл этилового спирта. Смесь сахарозы, воды и этилового спирта влить в предварительно разогретые на водяной бане до 50-60°C 199 мл пропиленгликоля. Остудить раствор 2 до температуры 25°C.

3. Смешать Раствор 1 и Раствор 2.

Приготовление геля при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,9; аммоний фтористый кислый 7,88; этиловый спирт 4,85; сахароза 2,73; вода - остальное, осуществляют следующим образом.

4. Приготовить раствор 1. Для этого измельчить 26 г аммония фтористого кислого и растворить его в 64 мл воды при температуре 25°C.

5. Приготовить раствор 2. Для этого растворить 9 г сахарозы в 14 мл воды, добавить 16 мл этилового спирта. Смесь сахарозы, воды и этилового спирта влить в предварительно разогретые на водяной бане до 50-60°C 201 мл пропиленгликоля. Остудить раствор 2 до температуры 25°C.

6. Смешать Раствор 1 и Раствор 2.

Приготовление геля при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,6; аммоний фтористый кислый 7,58; этиловый спирт 4,54; сахароза 2,42; вода - остальное, осуществляют следующим образом.

7. Приготовить раствор 1. Для этого измельчить 25 г аммония фтористого кислого и растворить его в 66 мл воды при температуре 25°C.

8. Приготовить раствор 2. Для этого растворить 8 г сахарозы в 16 мл воды, добавить 15 мл этилового спирта. Смесь сахарозы, воды и этилового спирта влить в предварительно разогретые на водяной бане до 50-60°C 201 мл пропиленгликоля. Остудить раствор 2 до температуры 25°C.

9. Смешать Раствор 1 и Раствор 2.

Предлагаемым гелем были обработаны следующие микропровода со стеклянной оболочкой.

Пример 1. Микропровод с толщиной стеклянной оболочки 7,375 мкм полностью погружали в гель для травления на 13 часов 40 мин. Измерение толщины стеклянной оболочки проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA 3SBH. Определяли диаметр микропровода (D) и диаметр жилы микропровода (d), значение толщины стеклянной оболочки микропровода (h) определяли по формуле:

В результате экспозиции микропровода с толщиной стеклянной оболочки 7,375 мкм в геле при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,3; аммоний фтористый кислый 7,27; этиловый спирт 4,24; сахароза 2,12; вода - остальное в течение 14 ч 11 мин, стеклянная оболочка полностью растворилась. Скорость травления составляет 0,52 мкм/ч, а шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм.

Пример 2. Микропровод с толщиной стеклянной оболочки 8,47 мкм полностью погружали в гель для травления на 15 ч 7 мин 30 с. Измерение толщины стеклянной оболочки проводили по методике, описанной в примере 1. В результате экспозиции микропровода с толщиной стеклянной оболочки 8,47 мкм в геле при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,9; аммоний фтористый кислый 7,88; этиловый спирт 4,85; сахароза 2,73; вода - остальное, в течение 15 ч 7 мин 30 с, стеклянная оболочка полностью растворилась. Скорость травления составила 0,56 мкм/ч, а шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм.

Пример 3. Микровод с толщиной стеклянной оболочки 8,105 мкм полностью погружали в гель для травления на 15 ч. В результате экспозиции микропровода с толщиной стеклянной оболочки 8,105 мкм в геле при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,6; аммоний фтористый кислый 7,58; этиловый спирт 4,54; сахароза 2,42; вода - остальное, стеклянная оболочка полностью растворилась. Скорость травления составила 0,54 мкм/ч, а шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм.

На поверхности микропроводов после травления отсутствуют непротравленные области стеклянной оболочки, а также глубокие язвы, шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм, что в 650 и 4-6 раз меньше показателей известных прототипов. Это позволяет использовать гель для создания ГМИ-датчиков, предназначенных для сканирования объектов с высоким пространственным разрешением. Предлагаемый гель обладает меньшей токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 291-300 of 323 items.
29.01.2020
№220.017.fb21

Способ лечения онкологических заболеваний с помощью инъекций лекарственного препарата

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано при лечении онкологических заболеваний. Способ включает введение водосодержащей суспензии липосом одинакового диаметра с инкапсулированным противоопухолевым лекарственным препаратом. Перед введением суспензии липосом одинакового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712212
Дата охранного документа: 27.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe91

Способ изготовления керамических плавильных тиглей

Изобретение относится к производству плавильных тиглей и может быть использовано при работе с жаропрочными и химически активными сплавами. Огнеупорные шихтовые материалы смешивают с парафинсодержащей связкой и из полученной массы формуют тигель в металлической форме. В соответствии с заявленным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713049
Дата охранного документа: 03.02.2020
08.02.2020
№220.018.001e

Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150-200°С, в частности деталей летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713526
Дата охранного документа: 05.02.2020
14.03.2020
№220.018.0bb9

Деформируемый свариваемый алюминиево-кальциевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплаву на основе алюминия, и может быть использовано для изготовления деформированных полуфабрикатов, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, пригодных для аргонодуговой сварки и допускающих нагревы до 350°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716568
Дата охранного документа: 12.03.2020
14.03.2020
№220.018.0bed

Способ напыления защитных покрытий для интерметаллического сплава на основе гамма-алюминида титана

Изобретение относится к способам защиты легированных сплавов на основе титаналюминидов с преобладающей фазой γ-TiAl. Сплавы этого типа отличаются малой плотностью, высокой удельной прочностью и стойкостью к окислению и предназначены для изготовления конструкций, работающих при высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716570
Дата охранного документа: 12.03.2020
14.03.2020
№220.018.0c07

Способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиево-кальциевого композиционного сплава

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, в частности сплавов на основе алюминия, и может быть использовано при получении деформированных полуфабрикатов, в том числе проволоки, диаметром менее 0,3 мм из алюминиево-кальциевого композиционного сплава из слитков промышленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716566
Дата охранного документа: 12.03.2020
19.03.2020
№220.018.0dc9

Сплав на основе титана и способ его обработки для создания внутрикостных имплантатов с повышенной биомеханической совместимостью с костной тканью

Изобретение относится к металлургии, а именно к биосовместимым сплавам с механическим поведением, близким к поведению костной ткани человека, и может быть использован для несущих конструкций медицинских внутрикостных имплантатов. Сверхупругий сплав на основе титана содержит, ат.%: цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716928
Дата охранного документа: 17.03.2020
19.03.2020
№220.018.0dcd

Применение наждачной бумаги в качестве протектора ультразвукового преобразователя

Использование: для изготовления протекторов ультразвуковых преобразователей поперечных волн. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве материала протектора для ультразвукового преобразователя используют наждачную бумагу. На рабочую поверхность требующего протекторной защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716854
Дата охранного документа: 17.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e67

Способ получения сферического гидроксилапатита с регулируемым гранулометрическим составом

Изобретение может быть использовано в аддитивных технологиях для формирования импланта костной ткани. Способ получения сферических гранул гидроксилапатита с регулируемым гранулометрическим составом включает приготовление смеси, содержащей 11-15 мас.% нитрата кальция, 5-9 мас.% гидрофосфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717064
Дата охранного документа: 17.03.2020
27.03.2020
№220.018.10b8

Способ винтовой прокатки сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к термомеханической обработке титановых сплавов, а именно к созданию способа винтовой прокатки сплавов системы титан-цирконий-ниобий, и может быть использовано в качестве полупродукта для изготовления костных имплантатов. Способ винтовой прокатки сплавов системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717765
Дата охранного документа: 25.03.2020
Showing 181-181 of 181 items.
12.04.2023
№223.018.43c2

Магниевый сплав и способ получения заготовок для изготовления биорезорбируемых систем фиксации и остеосинтеза твердых тканей в медицине

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе магния, а также к получению из них деформируемых заготовок, и может быть использовано для изготовления биорезорбируемых систем фиксации и остеосинтеза твердых тканей в медицине. Магниевый сплав содержит, мас.%: галлий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793655
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД