×
20.01.2018
218.016.0fec

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля скорости формирования тонких пленок на различном расстоянии от источника материала

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии тонких пленок и может быть использовано при отработке технологии получения пленок, когда необходимо определить скорости напыления пленок в зависимости от расстояния источника материала-подложка.Техническим результатом изобретения является ускорение процесса контроля толщины скорости формирования пленки за счет упразднения дополнительных операций: вакуумизации камеры, перемещения подложки на новое расстояние мишень-подложка, формирование пленки, разгерметизация камеры. 2 ил.

Изобретение относится к технологии тонких пленок и может быть использовано при отработке технологии получения пленок методом магнетронного распыления, когда необходимо определить скорости напыления пленок в зависимости от расстояния мишень-подложка.

Известны способы косвенного контроля скорости формирования тонких пленок, которая рассчитывается по формуле:

где V - скорость напыления, нм/сек;

d - толщина пленки, нм;

t - время напыления пленки, сек.

Толщину пленок измеряют как во время нанесения пленки (например, резистивный метод, емкостной метод, метод кварцевого датчика), так и после нанесения (например, интерференционный метод) [1]. Все эти методы характеризуются тем, что подложка располагается на одном расстоянии от источника материала. Таким образом, для измерения зависимости скорости от расстояния мишень-подложка необходимо проводить ряд экспериментов, которые включают формирование пленки на подложке, замер ее толщины каким-либо способом, перемещение подложки на следующее расстояние, после чего цикл повторяется. Недостатком этих способов является необходимость многократного повторения операций: вакуумизации камеры, перемещения подложки на новое расстояние мишень-подложка, разгерметизация камеры.

Техническим результатом изобретения является ускорение процесса контроля толщины скорости формирования пленки за счет упразднения дополнительных операций: вакуумизации камеры, перемещения подложки на новое расстояние мишень-подложка, формирование пленки, разгерметизация камеры.

Технический результат достигается за счет того, что подложка находится не параллельно к мишени, а под углом к нему. Таким образом, вместо многократного повторения набора типовых операций, один раз производится формирование пленки с градиентно-изменяющейся толщиной, после чего производится замер толщин пленки в различных точках подложки и производится расчет скорости формирования покрытия.

Способ контроля скорости напыления пленок на различном расстоянии от мишени заключается в формировании покрытия на подложке, расположенной под углом к мишени α (фиг. 1). Предлагаемый способ позволяет сформировать покрытие с градиентно-изменяющейся толщиной, в зависимости от расстояния мишень-подложка за один технологический процесс нанесения. Таким образом, измеряя толщину сформированного покрытия, есть возможность рассчитать скорость напыления покрытия в любой интересующей точке из диапазона расстояния мишень-подложка (rmin-rmax). Где rmin - расстояние от мишени до нижнего края подложки, a rmax - расстояние до верхнего края подложки.

Сравнение заявленного технического решения с другими техническими решениями в данной области техники показало, что способ оперативного контроля скорости напыления пленок на различном расстоянии от источника материала не известен. Кроме того, совокупность существенных признаков вместе с ограничительными позволяет обнаружить у заявляемого решения иные, в отличие от известных свойства, к числу которых можно отнести следующие:

1. Возможность за один цикл формирования пленки контролировать скорость нанесения пленки на различных расстояниях мишень-подложка.

Таким образом, иные в отличие от известных, свойства, присущие предложенному техническому решению, доказывают наличие существенных отличий, направленных на достижение технического результата.

Промышленная применимость предложенного технического решения наглядно продемонстрирована изложенным ниже примером.

Методом магнетронного распыления была сформирована пленка меди на подложке, установленной под углом 40° к плоскости мишени. Пленка формировалась в течение 60 секунд. После чего при помощи атомно-силового микроскопа были замерены толщины пленок в определенных точках подложки и по формуле (1) рассчитана скорость напыления пленки меди. Для подтверждения полученных результатов был проведен эксперимент по напылению пленок на подложки, расположенные параллельно плоскости мишени магнетрона и удаленные на расстояние 45, 50, 55 и 60 мм от мишени, после чего скорость напыления рассчитывалась тем же способом (фиг. 2).

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что использование указанного способа позволяет оперативно контролировать скорость формирования покрытия в диапазоне расстояний мишень-подложка.

Источники информации

1. Минайчев В.Е. Нанесение пленок в вакууме. - М: Высшая школа. 1989. - 111 с. ISBN 5-06-000308-6.


Способ контроля скорости формирования тонких пленок на различном расстоянии от источника материала
Способ контроля скорости формирования тонких пленок на различном расстоянии от источника материала
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 138 items.
19.07.2019
№219.017.b687

Устройство для получения арболита

Изобретение относится деревообрабатывающей промышленности, в частности к устройствам для смешивания древесных частиц со связующим. Устройство выполнено в виде двух горизонтально расположенных шнеков. Корпус одного шнека расположен внутри корпуса другого с возможностью противовращения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694732
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b69e

Устройство для получения арболита

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к оборудованию для получения арболита путем смешивания древесных частиц со связующим. Устройство выполнено в виде двух горизонтально расположенных корпусов U-образной формы, в которых смонтированы шнеки с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694726
Дата охранного документа: 16.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb43

Устройство для спасения людей при пожаре

Изобретение относится к области спасательной службы и предназначено для эвакуации людей из многоэтажных зданий во время пожара или других чрезвычайных ситуаций. Техническим результатом является увеличение эффективности использования, уменьшение времени на эвакуацию людей и повышение надежности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696023
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.08.2019
№219.017.bb64

Ленточнопильный станок для продольной распиловки лесоматериалов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к ленточнопильным станкам для продольной распиловки лесоматериалов. Ленточнопильный станок включает пильный блок, раму, механизм зажима, механизм подачи. Пильный блок станка снабжен балкой переменного сечения. На одном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696107
Дата охранного документа: 31.07.2019
02.08.2019
№219.017.bb6e

Установка для отделения бересты от луба

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к оборудованию для отделения бересты от луба. Установка для отделения бересты от луба включает станину и приемный бункер для луба и бересты. Станина имеет форму замкнутого коробчатого сечения. Внутри станины на пружинах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696110
Дата охранного документа: 31.07.2019
02.08.2019
№219.017.bbaf

Устройства для кольцевания деревьев

Изобретение предназначено для ухода за насаждениями путем кольцевания стволов деревьев, подлежащих удалению. Устройство для кольцевания деревьев содержит режущий орган. Режущий орган выполнен в виде пильной цепи 1 для поперечной распиловки, например, марки ПЦП и двух рукояток 2, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696109
Дата охранного документа: 31.07.2019
09.08.2019
№219.017.bd25

Беспилотный летательный аппарат для тушения лесных пожаров

Беспилотный летательный аппарат для тушения лесных пожаров включает верхнее и нижнее крыло. К нижнему крылу прикреплены основные стойки неубирающегося шасси с носовым колесом, которое закреплено снизу винтомоторного отсека. На верхнем крыле находятся элероны для создания бокового крена при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696511
Дата охранного документа: 02.08.2019
09.08.2019
№219.017.bd36

Способ аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электронно-вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении быстродействия аналого-цифрового преобразования при существенном увеличении разрядности АЦП. Технический результат достигается за счет двухтактного аналого-цифрового преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696557
Дата охранного документа: 02.08.2019
12.08.2019
№219.017.be5b

Устройство для окорки круглых лесоматериалов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к окорке круглых лесоматериалов. Устройство для окорки круглых лесоматериалов включает раму, на которой установлены механизмы продольной подачи и приведения во вращение вокруг продольной оси обрабатываемого бревна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696967
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.be6f

Способ окорки лесоматериалов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к окорке лесоматериалов. На окариваемый лесоматериал из сопла подают перегретый пар, кинетическая и тепловая энергия которого достаточна для отделения коры. Перегретый пар формируется в парогенераторе и пароперегревателе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696968
Дата охранного документа: 07.08.2019
Showing 21-21 of 21 items.
20.05.2023
№223.018.677f

Способ получения фотокаталитических пленок оксида титана и установка для его осуществления

Изобретение относится к способу получения фотокаталитической пленки оксида титана и установке магнетронного распыления для осуществления указанного способа. Подложку из стекла толщиной 2-8 мм промывают в ультразвуковой ванне с дистиллированной водой, затем чистят в парах этилового спирта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794659
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД