×
27.01.2014
216.012.9beb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МЕДНОГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению медных покрытий и может быть использовано для коррозионной защиты, декоративной обработки различных материалов, а также в электронной технике. Способ включает очистку и обезжиривание поверхности изделия, нанесение на нее механическим способом медьсодержащей пасты и термическую обработку путем ее нагревания в углеводороде. В способе на поверхность изделия наносят пасту, содержащую оксалат меди и 0,1-6,0 мас.% безводного тетрабората натрия и смешанную с предварительно нагретым до 90-95°C церезином, при этом термическую обработку осуществляют при 340°C и атмосферном давлении, а полученное покрытие очищают от остатков церезина. Изобретение позволяет получить на поверхности изделий из стекла, керамики и металлов прочное медное покрытие высокой степени чистоты и однородности. 1 пр.
Основные результаты: Способ нанесения медного покрытия, включающий очищение и обезжиривание поверхности изделия, нанесение механическим способом медьсодержащей пасты и термическую обработку путем ее нагревания в углеводороде, отличающийся тем, что на поверхность изделия наносят пасту, содержащую оксалат меди и 0,1-6,0 мас.% безводного тетрабората натрия и смешанную с предварительно нагретым до 90-95°C церезином, при этом термическую обработку осуществляют при температуре 340°C и атмосферном давлении, а полученное покрытие очищают от остатков церезина.

Изобретение относится к способам нанесения медного покрытия и может использоваться для коррозионной защиты, декоративной обработки и в электронной технике. Медное покрытие необходимо при изготовлении качественных электрических контактов, для создания металлизированных участков на диэлектрических подложках для производства интегральных схем.

Известен способ («Способ получения осажденных на носителе наночастиц металла или полупроводника», патент РФ №2380195 C1, МПК 51 B22F 9/14, B82B 3/00, C23C 4/00, опубл. 27.01.2010 г.) получения осажденных на носителе наночастиц металла, включающий расплавление и диспергирование расплавленного материала, подачу полученных жидких капель этого материала в плазму, охлаждение жидких наночастиц, формируемых в плазме до их отвердевания, и осаждение полученных твердых частиц на носитель при определенных параметрах плазмы.

Недостатками способа являются: использование сложного и дорогостоящего оборудования для нанесения наночастиц металла и низкая скорость формирования покрытия.

Наиболее близким по технической сущности является способ («Способ нанесения медного покрытия», патент РФ №2347850 C2, МПК51 C23C 20/02, C23C 24/08, опубл. 27.02.2009 г.) нанесения медного покрытия, включающий очищение, обезжиривание поверхности материала, нанесения на него механическим способом медьсодержащего материала и термическую обработку материала путем его нагревания в атмосфере продуктов сгорания углеводородов, причем на поверхность наносят медьсодержащий материал в виде мелкодисперсного порошка боратов меди, термическую обработку осуществляют при температуре 500-600°C.

Недостатком способа является использование высокой температуры, что при нанесении покрытия приводит к выходу из строя полупроводниковых приборов, кроме того образующийся B2O3 необходимо после нанесения покрытий удалять, так как он может создавать помехи для монтажа электронных устройств.

Задачей данного изобретения является уменьшение энергозатрат за счет снижения температуры при нанесении медных покрытий с 500-600°C до 340°C, в условиях атмосферного давления с сохранением качества и адгезии покрытий, уменьшение себестоимости способа за счет использования более дешевого медьсодержащего оксалата вместо дорогих трудно синтезируемых боратов меди.

Поставленная задача достигается тем, что проводят очищение и обезжиривание поверхности материала, нанесение механическим способом медьсодержащей пасты и термическую обработку пасты путем ее нагревания в углеводороде, в состав пасты входит оксалат меди и 0,1-6,0 мас.% безводного тетрабората натрия, а термическую обработку осуществляют ниже температуры разложения углеводородов при 340°C. Согласно заявляемому способу получают трудно растворимый в воде оксалат меди (II), отделяют от воды и сушат при комнатной температуре. Порошкообразный оксалат смешивают с безводным тетраборатом натрия и с предварительно нагретым до 90-95°C церезином, пасту наносят на поверхность изделия и нагревают до 340°C при атмосферном давлении. При нагревании оксалат меди разлагается и образует химически активную медь, которую можно осадить на поверхность полимеров, стекла, керамики и металлов. Полученные медные покрытия очищают от церезина и промывают растворителем.

Пример

В предлагаемом способе нанесение медного покрытия осуществляют: в термостойкий стакан (реактор) емкостью 1 л загружают 30 г церезина, нагревают до 90°C, после чего добавляют 30 г оксалата меди и 1 г, безводного тетрабората натрия. Полученную пасту наносят на поверхность изделия и нагревают до 340°C. Для достижения равномерности нагрева пасты оксалата в церезине использовали сушильный шкаф SNOL 67/350, нагрев вели со скоростью 5°C в минуту, температуру контролировали с помощью термопары (хромель-алюмель).

Согласно предварительно записанным термограммам разложение оксалата меди происходит в интервале температур 290-305°C. После нагревания до температуры разложения, нагрев прекращали и охлаждали до 130°C. Стакан извлекали из сушильного шкафа, жидкий церезин отделяли путем декантации, затем полученное покрытие отмывали от остатков церезина методом декантации смесью безводных растворителей (бензин, толуол). Отмытое покрытие подвергали исследованию: фазовый состав определяли с помощью дифрактометра «Дифрей-401» и состояние поверхности пленки с использованием электронной микроскопии «Jeol-840». Согласно полученным результатам установлено наличие в покрытии только фазы меди, толщину пленки измеряли с помощью профилометра. Поверхность покрытия блестящая, толщина не превышает 6 мкм.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
27.10.2013
№216.012.78bc

Способ получения сорбента для очистки воды от ионов железа и марганца

Изобретение относится к получению неорганических сорбентов. Способ получения сорбента включает обработку диоксида титана, состоящего из кристаллических фаз анатаза и рутила, ультразвуком в 0,2 н. растворе NaOH или НСl в течение 10 мин. Сорбент промывают декантацией не менее 3 раз и сушат при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496570
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.889b

Способ получения нанодисперсной шихты для изготовления нитридной керамики

Изобретение относится к области порошковых технологий и может быть использовано в электронной промышленности для изготовления нитридной керамики. Способ получения нанодисперсной шихты для изготовления нитридной керамики заключается в том, что в герметичном реакторе в среде газообразного азота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500653
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.03.2014
№216.012.ae67

Способ получения высокочистого водорода

Изобретение относится к области химии. Горячий водород, образующийся в результате реакции термохимического окисления алюминия водой, пропускают через слой пленки сверхвысокомолекулярного полиэтилена при давлении 1 атм. Изобретение позволяет повысить чистоту водорода. 2 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510362
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.12.2014
№216.013.0e6c

Способ получения нанопорошков металлов с повышенной запасенной энергией

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению нанопорошков металлов с повышенной запасенной энергией. Может использоваться для повышения реакционной способности нанопорошков при спекании, горении, в энергосберегающих технологиях. Образец нанопорошка металла облучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535109
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.05.2015
№216.013.4e1b

Способ получения нитрида алюминия

Изобретение относится к технологии получения керамических порошков нитрида алюминия, которые могут быть использованы в электронике, электротехнике, в частности, в качестве материала подложек мощных силовых и СВЧ-полупроводниковых приборов. Нитрид алюминия получают путем сжигания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551513
Дата охранного документа: 27.05.2015
25.08.2017
№217.015.c703

Способ получения нанодисперсного порошка диоксида титана со структурой рутила

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при изготовлении керамических материалов, сегнетоэлектриков, наполнителей лакокрасочных и полимерных материалов. Способ получения нанодисперсного рутильного диоксида титана включает осаждение его из раствора, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618879
Дата охранного документа: 11.05.2017
29.12.2017
№217.015.f4e5

Способ активации нанопорошка алюминия

Изобретение относится к активации нанопорошка алюминия, полученного электрическим взрывом алюминиевой проволоки, и может быть использовано при приготовлении твердых ракетных топлив, пиротехнических составов, интерметаллидов алюминия и порошковых сплавов. Пассиваируют нанопорошок алюминия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637732
Дата охранного документа: 06.12.2017
Показаны записи 161-170 из 234.
10.02.2015
№216.013.2617

Устройство для дорнования глубоких отверстий

Изобретение относится к металлообработке. Устройство состоит из корпуса с отверстием для размещения дорна и толкателя его привода. На корпусе закреплено направляющее устройство для толкателя, в корпусе которого выполнены центральное сквозное ромбическое отверстие для направления толкателя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541204
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2675

Устройство для создания зарядов на поверхности тел и способ его применения

Изобретение относится к области измерительной и учебной техники и может быть использовано для изучения явлений электромагнетизма. По периметру диэлектрического диска впрессованы металлические шарики, диаметр которых равен толщине диска. Диск расположен на изолированном основании. Металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541298
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26c7

Сверхпроводящий выключатель

Сверхпроводящий выключатель может быть использован для коммутации электрических цепей постоянного тока, в системах вывода энергии из индуктивных сверхпроводящих накопителей, для защиты крупных магнитных сверхпроводящих систем, работающих в режиме «замороженного» магнитного поля, сверхпроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541380
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26cf

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области машиностроения и касается прогнозирования и контроля износостойкости твердосплавных группы применяемости К режущих инструментов по содержанию водорода в поверхностной и приповерхностной структуре. Отличительная особенность способа прогнозирования износостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541388
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.284a

Способ создания модели перекисного окисления лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки эффективности модели перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов. Для этого предварительно обрабатывают лимфоциты перекисью водорода в конечной концентрации 0,5 мМ и определяют белково-связанный глутатион. При увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541771
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b9c

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542621
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dc5

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543185
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e01

Секция механизированной крепи

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к секции горной крепи, предназначенной для механизации очистных работ при разработке пластов угля, калийной соли и рудных залежей. Техническим результатом является трансформация энергии обрушающихся пород в электроэнергию, что позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543245
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2f9a

Способ получения меченного технецием-99m наноколлоида

Изобретение относится к способу получения меченного технецием-99m наноколлоида для радионуклидной диагностики. Заявленный способ включает приготовление исходной суспензии наноколлоида в 0,1% растворе додецилбензол сульфата натрия и пропускание ее через фильтр с диаметром пор 100 нм, введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543654
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fba

Микромеханический акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения линейных ускорений и может быть использовано для одновременного измерения ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Сущность: акселерометр содержит инерционную массу (1), которая закреплена во внутренней раме (2) с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543686
Дата охранного документа: 10.03.2015
+ добавить свой РИД