×
23.04.2020
220.018.180c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ КРЕМНИЯ, ФОСФОРА, КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения тонкопленочных покрытий, применяемых в различных областях техники, в том числе в качестве биоактивного материала. Способ получения тонкопленочных материалов на основе сложных оксидных систем включает приготовление пленкообразующего раствора на основе 96 мас.% этилового спирта, нитрата кальция и нитрата магния, тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты с последующим нанесением на подложку методом центрифугирования со скоростью вращения центрифуги 3000 об/мин и ступенчатой термообработкой при 60°С в течение 30 мин, 800°С в течение 1 часа, при этом приготовление пленкообразующего раствора осуществляют в следующем порядке: рассчитывают суммарное массовое содержание добавок и количество 96%-ного этилового спирта, необходимого для получения требуемого пленкообразующего раствора, в расчетном количестве этилового спирта растворяют последовательно а) нитрат кальция в количестве 2,0–5,1 мас.%, б) нитрат магния в количестве 1,2–4,6 мас.%, в) тетраэтоксисилан в количестве 4,6 мас.%, после чего добавляют ортофосфорную кислоту в количестве 0,32 мас.%. Изобретение обеспечивает снижение времени получения тонкопленочного материала и удаление примесных ионов из пленки. 2 пр.

Изобретение относится к технологии получения тонкопленочных покрытий, применяемых в областях электронной техники и светотехнической промышленности, в качестве фильтрующих и перераспределяющих излучение покрытий, биоактивных материалов.

Известен способ получения тонких наноструктурированных однослойных покрытий на основе диоксида кремния золь-гель методом в присутствии неорганических кислот и их солей (Патент РФ 2450984, С03С 17/30, опубл. 25.11.2010), включающий приготовление пленкообразующего раствора с использованием этилового спирта 96 мас.%, тетраэтоксисилана, кристаллогидрата хлорида иттрия и соляной кислоты, нанесение ПОР на подложку методом центрифугирования, термообработку при температуре 60°С и при температурах 500-700°С. Недостатком данного способа являются низкие значения показателей преломления пленок (1,25).

Известен способ получения тонкопленочного покрытия (Патент РФ 2599294,С03С 1/00, опубл. 10.10.2016), включающий приготовление двух пленкообразующих растворов, сливание их вместе, нанесение полученного ПОР на подложку методом центрифугирования, ступенчатую термообработку при температурах 80°С и 600°С. Для первого ПОР используют тетрабутоксититан и бутиловый спирт. Для второго ПОР используют тетраэтоксисилан, хлорид кальция, ортофосфорную кислоту и бутиловый спирт. Недостатком данного способа является ограниченные возможности пленкообразующих растворов по их вязкости при совместном использовании для получения качественных пленок.

Известен способ получения тонкопленочного покрытия на основе сложных оксидных систем (Патент РФ 2632835, C09D 1/00, опубл. 10.10.2017), включающий приготовление пленкообразующего раствора, используя в качестве растворителя этиловый спирт 96 мас.% с добавлением тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты, хлорида кальция и нитрата магния, нанесение ПОР на подложку методом центрифугирования, с последующей термической обработкой при температуре 60°С и при температуре 800°С. Недостатком данного способа является использование хлорида кальция из-за чего в тонких пленках остается примесный ион хлора.

Известен способ получения тонкопленочных покрытий на основе оксидной системы SiO2-P2O5-CaO (Борило Л.П., Петровская Т.С. Лютова Е.С. Синтез и свойства тонких пленок на основе фаз системы SiO2-P2O5-СаO. // Неорганические материалы. 2014. Т. 50. № 8. С. 874 – 877), выбранный в качестве прототипа. Пленкообразующие растворы для получения тонкопленочных покрытий готовят из этилового спирта (96 %), тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты, хлорида кальция заданного состава. Покрытия получали методом центрифугирования на подложках из кремния с последующей термообработкой в сушильном шкафу при 60°С и в муфельной печи при 600°С. Недостатком прототипа является низкие показатели преломления тонких пленок от 1,41 до 1,45 и наличием хлорид иона в системе, который негативно сказывается на биологических свойствах.

Задачей заявляемого изобретения является разработка способа получения тонкопленочных покрытий на основе оксидов кремния, фосфора, кальция и магния для использования в качестве биоактивных покрытий.

Поставленная задача решается тем, что в состав для получения тонкопленочных покрытий, включающий приготовление пленкообразующего раствора на основе 96 мас. % этилового спирта, нитрата кальция нитрата магния, тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты при следующем соотношении компонентов, мас.%;

Нитрат кальция 2,0–5,1
Нитрат магния 1,2–4,6
Тетраэтоксисилан 4,6
Ортофосфорная кислота 0,32
Этиловый спирт Остальное

Для получения тонкопленочных покрытий на основе оксидов кремния, фосфора, кальция и магния готовят пленкообразующий раствор, используя в качестве растворителя этиловый спирт 96 мас. % и добавляют нитрат кальция и нитрат магния при перемешивании до полного растворения солей. Затем добавляют тетраэтоксисилан и фосфорную кислоту. После созревания пленкообразующего раствора в течение 3 суток его наносят методом центрифугирования на подложки из кремния, затем осуществляют ступенчатую термическую обработку. Сушку проводят в сушильном шкафу при 60°С в течение 30 мин, отжиг проводят в муфельной печи при 800°С в течение 1 часа.

Наиболее приемлемой температурой для хранения ПОР следует считать в пределах 22-25°С в течение 13 дней в зависимости от концентрации солей.

Для приготовления растворов используют посуду второго класса точности.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие изобретение.

Пример 1

Для приготовления 100 мл пленкообразующего раствора необходимо последовательно растворить в 70 мл 96 мас.% этилового спирта: 1,2 г нитрата магния и 5,1 нитрата кальция, растворить их в 70 мл 96 мас. % этилового спирта, затем добавить 4,6 мл тетраэтоксисилана с плотностью 0,94 г/см3, затем добавить 0,32 мл фосфорной кислоты с плотностью 1,685 г/см3, затем довести до объема 100 мл этиловым спиртом. После созревания раствора в течение 3 суток ПОР наносят на кремневую подложку методом центрифугирования (скорость вращения центрифуги 3000 об/мин) и подвергают ступенчатой термообработке при температурах 60°C в течение 30 мин и при температуре 800°C в течение 1 часа, при этом получается тонкая пленка состава SiO2-P2O5-CaO-MgO с показателем преломления 1,76 и толщиной 78 нм.

Пример 2.

Для приготовления 100 мл пленкообразующего раствора необходимо последовательно растворить в 70 мл 96 ма.% этилового спирта: 4,6 г нитрата магния и 2,0 нитрата кальция, затем добавить 4,6 мл тетраэтоксисилана с плотностью 0,94 г/см3 , затем добавить 0,32 мл фосфорной кислоты с плотностью 1,685 г/см3, затем довести до объема 100 мл этиловым спиртом. После созревания раствора в течение 24 часов ПОР наносят на кремневую подложку методом центрифугирования (скорость вращения центрифуги 3000 об/мин) и подвергают ступенчатой термообработке при температурах 60°C в течение 30 мин и при температурах 800°C в течение 1 часа, при этом получается тонкая пленка состава SiO2-P2O5-CaO-MgO с показателем преломления 1,65 и толщиной 65 нм.

Способ получения тонкопленочных материалов на основе сложных оксидных систем, включающий приготовление пленкообразующего раствора на основе 96 мас.% этилового спирта, нитрата кальция и нитрата магния, тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты с последующим нанесением на подложку методом центрифугирования со скоростью вращения центрифуги 3000 об/мин и ступенчатой термообработкой при 60°С в течение 30 мин, 800°С в течение 1 часа, отличающийся тем, что приготовление пленкообразующего раствора осуществляют в следующем порядке: рассчитывают суммарное массовое содержание добавок и количество 96%-ного этилового спирта, необходимого для получения требуемого пленкообразующего раствора, в расчетном количестве этилового спирта растворяют последовательно а) нитрат кальция в количестве 2,0–5,1 мас.%, б) нитрат магния в количестве 1,2–4,6 мас.%, в) тетраэтоксисилан в количестве 4,6 мас.%, после чего добавляют ортофосфорную кислоту в количестве 0,32 мас.%.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 173 items.
25.08.2017
№217.015.9d6a

Способ получения нанодисперсных оксидных материалов в виде сферических агрегатов

Изобретение относится к области синтеза оксидных многофункциональных металлов сложного состава в нанодисперсном состоянии. Описан способ получения нанодисперсных оксидных материалов в виде сферических агрегатов, включающий приготовление раствора, в состав которого входят растворимые соли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610762
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e02

Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой

Изобретение относится к экспериментальной технике, а именно к стендам для исследования высокоскоростных взаимодействий тел с преградами. Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой включает ствольную метательную установку с размещёнными в её разгонном стволе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610790
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e80

Способ твердофазной экстракции красителя толуидинового синего

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для твердофазной экстракции основного тиазинового красителя толуидинового синего из водных растворов. Способ включает взаимодействие полимерной матрицы со сшитой внутренней структурой с аналитом, последующее ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605965
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a751

Способ получения композитного каталитического материала в виде слоистых полых сфер

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к производству новых форм зерен каталитических материалов в виде слоистых полых сфер или других полых структур для процессов превращения углеводородов, в том числе парциального окисления алифатических углеводородов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608125
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa05

Алюмооксидный носитель и способ его получения

Изобретение относится к области химической технологии и каталитической химии и может найти применение в производстве катализаторов для различных отраслей химической и нефтехимической промышленности, а именно изобретение относится к способу получения алюмооксидного носителя для катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611618
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.abbb

Способ получения антитурбулентной присадки для углеводородных ракетных топлив

Изобретение относится к способам получения антитурбулентных присадок на основе (со)полимеров высших альфа-олефинов и может быть использовано в топливных магистралях жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ осуществляют (со)полимеризацией высших α-олефинов в присутствии микросферического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612135
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.aedd

Способ определения наночастиц au, ni и cu в жидких объектах

Использование: для количественного химического анализа с использованием электрохимических методов. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в получении циклических вольтамперограмм с последующим расчетом концентрации наночастиц в образце по значениям тока аналитического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612845
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b07c

Способ определения меди(ii) и марганца(ii) индикаторной трубкой при их совместном присутствии в растворах для анализа природных вод

Изобретение может быть использовано для полуколичественного определения марганца(II) и меди(II) в водных растворах, в частности в природных и сточных водах в полевых условиях. Способ включает наполнение стеклянной трубки с внутренним диаметром 0,5 см Na-формой макросетчатого карбоксильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613407
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b139

Лазерный газоанализатор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для проведения качественного и количественного анализа газовых сред. Лазерный газоанализатор содержит непрерывный лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету с входным окном для ввода лазерного излучения и окном для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613200
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b428

Способ определения суммы металлов с использованием полиметакрилатной матрицы

Изобретение относится к области аналитической химии и касается способа определения суммарного содержания ионов металлов (Fe, Cd, Co, Zn, Pb, Ni, Cu, Mn). Способ включает приготовление раствора суммы металлов (Fe, Cd, Co, Zn, Pb, Ni, Cu, Mn) с равным содержанием всех металлов, извлечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613762
Дата охранного документа: 21.03.2017
Showing 11-16 of 16 items.
08.03.2019
№219.016.d564

Состав для получения тонкой пленки на основе системы двойных оксидов циркония и титана

Изобретение может быть использовано в электронной технике, светотехнической и строительной промышленности. Состав получают приготовлением пленкообразующего раствора на основе 96 мас.% этилового спирта, 6,68-10,02 мас.% кристаллогидрата оксохлорида циркония и 3,34-5,01 мас.% тетраэтоксититана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404923
Дата охранного документа: 27.11.2010
29.03.2019
№219.016.f5f8

Способ получения тонких наноструктурированных однослойных покрытий на основе диоксида кремния золь-гель методом в присутствии неорганических кислот и их солей

Изобретение относится к тонкопленочным интерференционным покрытиям для просветления оптических элементов. Способ получения тонких наноструктурированных однослойных покрытий на основе диоксида кремния включает золь-гель процесс тетраалкоксида кремния в присутствии добавки соляной кислоты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450984
Дата охранного документа: 20.05.2012
24.05.2019
№219.017.605f

Способ получения термически стабильного катализатора полного окисления углеводородов и моноокиси углерода

Изобретение относится к области каталитической химии, а именно к катализаторам для глубокого окисления углеводородов и СО до углекислого газа и воды и способам их приготовления. Описан способ получения термически стабильного катализатора полного окисления углеводородов и моноокиси углерода на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404854
Дата охранного документа: 27.11.2010
29.05.2019
№219.017.6a1d

Способ получения высокопористого наноразмерного покрытия

Изобретение относится к технологии получения тонкопленочных материалов на основе систем двойных оксидов, применяемых в быстроразвивающихся областях электронной техники и светотехнической промышленности, производстве материалов катализаторов, в качестве функционально-чувствительных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464106
Дата охранного документа: 20.10.2012
10.07.2019
№219.017.accf

Огнезащитная краска для древесины

Огнезащитная краска для древесины от возгорания и распространения пламени включает в качестве связующего водную дисперсию поливинилацетата, неионогенное поверхностно-активное вещество, консервант, в качестве пигмента двуокись титана, в качестве наполнителей природные силикаты диопсида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313549
Дата охранного документа: 27.12.2007
10.07.2019
№219.017.ae50

Огнезащитный пропиточный состав для древесины и способ его получения

Изобретение относится к составам для защиты древесины от возгорания. Описан огнезащитный состав для древесины на основе водного раствора ортофосфорной кислоты и карбамида, кроме того, состав дополнительно содержит пленкообразующий спиртовой раствор тетраэтоксисилана с ультрадисперсным порошком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307736
Дата охранного документа: 10.10.2007
+ добавить свой РИД