×
27.12.2015
216.013.9e15

СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ОКСИДНОГО СЛОЯ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электротехнической обработке материалов и предназначено для получения токопроводящих дорожек на нагреваемом стекле с оксидным электропроводящим слоем, называемым твердым покрытием и используемым, например, в стеклопакетах. Также изобретение можно применить для получения рисунка на стекле. Технический результат - получение токопроводящих дорожек на поверхности стекла с оксидным электропроводящим слоем с сохранением его свойств. Достигается тем, что удаление оксидного электропроводящего слоя в локальной области проводят посредством расплавления его электрическим током, не изменяя свойства диэлектрической подложки. Ширина слоя снятого электропроводящего оксидного слоя зависит от диаметра электрода. 3 ил.
Основные результаты: Способ локального удаления электропроводящего оксидного слоя с диэлектрической подложки, преимущественно оксида олова, оксида индия со стекла, характеризующийся тем, что резистивный нагрев электропроводящего оксидного слоя, возникающий при прохождении регулируемого электрического тока через электропроводящий оксидный слой и подвижный электрод диаметром от 0,1 мм до 1,5 мм, приводит в месте контакта электрода к процессам локального плавления электропроводящего оксидного слоя и разрушения сил сцепления электропроводящего оксидного слоя с диэлектрической подложкой, не изменяя ее свойства.
Реферат Свернуть Развернуть

Настоящее изобретение относится к электротехнической обработке материалов, в частности к способу удаления электропроводящего оксидного слоя со стекла.

Из существующего уровня техники известны способы удаления электропроводящего оксидного слоя: механические [1], электрохимические [2] и с помощью воздействия лазерного излучения [3, 4]. Настоящее изобретение предлагает способ воздействия электрического тока на электропроводящий оксидный слой.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является получение токопроводящих дорожек на поверхности стекла с оксидным электропроводящим слоем и сохранение его свойств.

Данная задача решается за счет того, что резистивный нагрев электропроводящего оксидного слоя, возникающий при прохождении регулируемого электрического тока через электропроводящий оксидный слой и подвижный электрод диаметром от 0,1 мм до 1,5 мм, приводит в месте контакта электрода к процессам локального плавления электропроводящего оксидного слоя и разрушения сил сцепления электропроводящего оксидного слоя с диэлектрической подложкой, не изменяя ее свойства. Техническим результатом предложенного способа локального удаления электропроводящего оксидного слоя с диэлектрической подложки является формирование электропроводящих дорожек или произвольного рисунка на подложке.

Суть изобретения поясняется тремя иллюстрациями, на которых приведены: фиг. 1 - схема устройства для удаления оксидного слоя; фиг. 2 - иллюстрация образования неэлектропроводящей полосы и готовой электропроводящей дорожки; фиг. 3 - вид сверху образца стекла с оксидным электропроводящим покрытием после обработки. Через клемму (1), приложенную к диэлектрической подложке (2) с электропроводящим слоем (3) с одной стороны, и электрод (4), располагаемый на поверхности, пропускается электрический ток, вызывая резистивный нагрев электропроводящего оксидного слоя до состояния плавления в локальной области места контакта электрода и электропроводящего слоя, при этом диэлектрическая подложка остается «холодной». Электрод непрерывно движется вдоль поверхности с помощью координатного стола (5). Надежный контакт между электропроводящим слоем и движущимся электродом обеспечивает прижимное устройство (7). Для поддержания стабильного процесса плавления электропроводящего оксидного слоя применяется регулируемый стабилизатор тока (6). Непрерывно движущейся вдоль поверхности электрод расплавляет электропроводящий слой до диэлектрической подложки виде полосы (8), ширина которой зависит от размера электрода, что позволяет формировать токопроводящие дорожки (9) на поверхности подложки. Для получения качественного расплава полосы диаметр подвижного электрода должен лежать в интервале от 0,1 мм до 1,5 мм. Диаметр электрода менее 0,1 мм уменьшает его рабочий ресурс, а использование электрода диаметром более 1,5 мм ведет к ухудшению качества расплавленной полосы. Расплав, образующийся в районе электрода, превращается в затвердевшие мелкодисперсные округлые фрагменты, которые легко удаляются механическим путем.

Заявленный способ может иметь применение для формирования токопроводящих дорожек на стекле. Прилагая напряжение U между точками А и В, как показано на фиг. 3, стекло можно использовать как плоский нагреватель.

Литература

1. www.vegasd.ru/stancziya-dlya-snyatiya-pokryitiya-low-e-hj-lfrm-2008.

2. Способ травления слоев, нанесенных на прозрачные подложки (патент РФ №2285067).

3. www.akmaspb.ru/manufacture/novye-tekhnologii/electro/.

4. .

Способ локального удаления электропроводящего оксидного слоя с диэлектрической подложки, преимущественно оксида олова, оксида индия со стекла, характеризующийся тем, что резистивный нагрев электропроводящего оксидного слоя, возникающий при прохождении регулируемого электрического тока через электропроводящий оксидный слой и подвижный электрод диаметром от 0,1 мм до 1,5 мм, приводит в месте контакта электрода к процессам локального плавления электропроводящего оксидного слоя и разрушения сил сцепления электропроводящего оксидного слоя с диэлектрической подложкой, не изменяя ее свойства.
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ОКСИДНОГО СЛОЯ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ОКСИДНОГО СЛОЯ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ОКСИДНОГО СЛОЯ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
20.06.2014
№216.012.d27e

Устройство возбуждения объемного разряда в плотных газах

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для возбуждения активных сред газовых лазеров. Устройство возбуждения объемного разряда в плотных газах содержит источник высокого напряжения, соединенный с протяженными коронирующим и токосъемным электродами ножевой формы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519657
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.08.2015
№216.013.69d7

Электроразрядный кислородно-йодный лазер с буферным газом

Изобретение относится к лазерной технике. В электроразрядном кислородно-йодном лазере в газовый поток непосредственно на выходе генератора молекул синглетного кислорода O(Δ) и перед сверхзвуковым соплом подмешивается газ X (CO, SF, SiF и т.д.), состоящий из молекул, тушащих возбужденный озон ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558648
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.01.2016
№216.013.9f48

Способ получения молекулярного синглетного кислорода

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке кислородно-йодных лазеров, генераторов возбужденных частиц для научных исследований. Молекулярный синглетный кислород (МСК) получают путем облучения излучением с длиной волны 200-310 нм прокачиваемой через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572413
Дата охранного документа: 10.01.2016
27.04.2019
№219.017.3d41

Термитный стержень для получения расплава в тигель-форме для термитной приварки проводов электрохимзащиты к трубопроводам

Термитный стержень относится к сварке металлов плавлением, а именно, к устройствам для получения расплава в тигель-форме для термитной сварки и может применяться при приварке медных выводов электрохимической защиты к магистральным трубопроводам. Термитный стержень для получения расплава в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686165
Дата охранного документа: 24.04.2019
25.07.2019
№219.017.b900

Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при лечении онкологических заболеваний методами протонной терапии. Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний заключается в том, что формируют направленный пучок протонов и двумерную проекцию опухоли в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695273
Дата охранного документа: 22.07.2019
06.07.2020
№220.018.300c

Перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором

Изобретение относится к лазерной технике. Перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором содержит последовательно установленные на единой оптической оси лазерный диод, коллимирующий объектив, интерференционный фильтр, фокусирующий объектив, отражающее зеркало, установленное на единой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725639
Дата охранного документа: 03.07.2020
Показаны записи 1-4 из 4.
20.06.2014
№216.012.d27e

Устройство возбуждения объемного разряда в плотных газах

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для возбуждения активных сред газовых лазеров. Устройство возбуждения объемного разряда в плотных газах содержит источник высокого напряжения, соединенный с протяженными коронирующим и токосъемным электродами ножевой формы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519657
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.08.2015
№216.013.69d7

Электроразрядный кислородно-йодный лазер с буферным газом

Изобретение относится к лазерной технике. В электроразрядном кислородно-йодном лазере в газовый поток непосредственно на выходе генератора молекул синглетного кислорода O(Δ) и перед сверхзвуковым соплом подмешивается газ X (CO, SF, SiF и т.д.), состоящий из молекул, тушащих возбужденный озон ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558648
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.01.2016
№216.013.9f48

Способ получения молекулярного синглетного кислорода

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке кислородно-йодных лазеров, генераторов возбужденных частиц для научных исследований. Молекулярный синглетный кислород (МСК) получают путем облучения излучением с длиной волны 200-310 нм прокачиваемой через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572413
Дата охранного документа: 10.01.2016
27.04.2019
№219.017.3d41

Термитный стержень для получения расплава в тигель-форме для термитной приварки проводов электрохимзащиты к трубопроводам

Термитный стержень относится к сварке металлов плавлением, а именно, к устройствам для получения расплава в тигель-форме для термитной сварки и может применяться при приварке медных выводов электрохимической защиты к магистральным трубопроводам. Термитный стержень для получения расплава в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686165
Дата охранного документа: 24.04.2019
+ добавить свой РИД