×
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 191-200 из 234.
20.05.2015
№216.013.4bde

Способ определения липоевой кислоты в биологически активных добавках методом катодной вольтамперометрии

Изобретение относится к медицине и описывает способ определения липоевой кислоты в биологически активных добавках методом катодной вольтамперометрии, включающий перевод вещества из пробы в раствор и вольтамперометрическое определение, при этом проводят катодную вольтамперометрию на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550936
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c95

Времяпролетный спектрометр ионов

(57) Изобретение относится к области спектрометрии заряженных частиц и может быть использовано для измерения зарядового и массового состава ионов плазмы. Времяпролетный спектрометр содержит вакуумную камеру (1), в которой последовательно расположены труба дрейфа (2) и детектор ионов (7), на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551119
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d7f

Релятивистский магнетрон

Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ-излучения. Релятивистский магнетрон содержит многорезонаторный анодный блок (1), коаксиальный с ним взрывоэмиссионный катод (3), внешнюю магнитную систему (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551353
Дата охранного документа: 20.05.2015
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
27.05.2015
№216.013.4e7c

Органоминеральное вяжущее

Изобретение относится к производству строительных материалов. Технический результат - повышение прочности и водостойкости. Вяжущее, включающее жидкое стекло и интенсификатор твердения - портландцемент, содержит жидкое стекло с силикатным модулем 2,5-3,5 и плотностью 1,40-1,50 г/см и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551610
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.510a

Комплекс для отбора проб газа

Изобретение относится к гидрогеохимическим исследованиям скважин и предназначено для отбора спонтанного и растворенного в воде газа, выделяемого в различных генетически разнородных слоях торфа с различных фиксированных по глубине горизонтов торфяной залежи. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552267
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.536b

Электрокардиограф для неинвазивной регистрации микропотенциалов на электрокардиограмме в реальном масштабе времени

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Электрокардиограф содержит блок питания, электроды, микроконтроллер, компьютер, аналого-цифровой преобразователь, цифроаналоговый преобразователь. Электрокардиограф имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552876
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5500

Устройство для обнаружения частичных разрядов

Изобретение относится к области измерения электрических величин и может быть использовано при диагностике возникновения дефектов электрической изоляции. Устройство для обнаружения частичных разрядов содержит высоковольтный источник питания постоянного тока, параллельно которому подключен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553281
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.566c

Способ получения модифицированной нефтеполимерной смолы

Изобретение относится к технологии полимеров, а именно к способу получения нефтеполимерных смол, применяемых в качестве пленкообразующих для получения лакокрасочных материалов. Описан способ получения модифицированной нефтеполимерной смолы сополимеризацией непредельных соединений фракции жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553654
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5677

Устройство для защиты электродвигателей от коротких замыканий

Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение чувствительности устройства при двухфазных коротких замыканиях. Устройство содержит первое, второе и третье реле тока, которые соответственно подключены к вторичным обмоткам первого и второго, третьего и четвертого,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553665
Дата охранного документа: 20.06.2015
+ добавить свой РИД