×
25.08.2017
217.015.c338

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ КВАРЦЕВОГО ТИГЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002618061
Дата охранного документа
02.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов и может быть использовано, например, при получении особо чистого германия методом зонной плавки. При нанесении защитного покрытия на внутреннюю поверхность кварцевого тигля в качестве покрытия используют GeO, образующийся путем пропускания через закрытый холодный тигель газообразного GeO, нагретого до 850-1000°С, после чего тигель открывают и нагревают в атмосфере воздуха до 850-1000°С, затем тигель выдерживают при тех же температурах в атмосфере воздуха до получения плотного покрытия. Изобретение позволяет получать однородное покрытие диоксида германия на внутренней поверхности кварцевых тиглей толщиной до 100-150 мкм простым и технологичным способом, не требующим значительных затрат энергии. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов и может быть использовано, например, при получении особо чистого германия методом зонной плавки.

Для предотвращения разрушения кварцевого тигля на его внутренние стенки наносят защитное покрытие, которое позволяет повысить термическую стабильность тигля и снизить количество выделяемых в расплав примесей.

Известен способ формирования защитного покрытия на внутренней поверхности кварцевого тигля (патент РФ №2328562, опубл. 10.07.2008), включающий обработку внутренней поверхности тигля рабочим раствором, содержащим соль бария с последующей термообработкой, рабочий раствор содержит в качестве соли бария ацетат бария, концентрированную уксусную кислоту и диэтиловый эфир при массовом соотношении компонентов соответственно 1:11:18. Рабочий раствор получают, предварительно приготовив промежуточный раствор ацетата бария в уксусной кислоте, который затем смешивают с диэтиловым эфиром. Термообработку осуществляют в два этапа, на первом из которых тигель нагревают до температуры 430-470°С и выдерживают в течение 1 ч при данной температуре, а на втором этапе нагревают до температуры 630-670°С и выдерживают при данной температуре в течение 1 ч.

Недостаток данного способа состоит в сложности осуществления процесса и использования дополнительных компонентов.

Наиболее близким по сущности и достигаемому результату является способ нанесения защитного покрытия на внутреннюю поверхность кварцевого тигля (патент РФ №2527790. Опубл. 10.09.2014), предусматривающий обработку внутренней поверхности тигля с последующей термообработкой. Покрытие образуется в результате взаимодействия газов Н2, СО, H2O при массовом соотношении компонентов соответственно 2:28:18 со стенками тигля при температуре 1150-1200°С в течение 1 часа. После чего тигель проходит термообработку при температуре 1150-1200°С в течение 1 часа в атмосфере воздуха до получения плотного покрытия.

Недостаток данного способа состоит в сложности осуществления процесса и использования дополнительных компонентов.

Задачей изобретения является упрощение процесса получения покрытия.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе нанесения защитного покрытия на внутреннюю поверхность кварцевого тигля с последующей термообработкой, в качестве покрытия используют GeO2, образующийся путем пропускания через закрытый холодный тигель газообразного GeO, нагретого до 850-1000°С, после чего тигель открывают и нагревают в атмосфере воздуха до 850-1000°С, затем тигель выдерживают при тех же температурах в атмосфере воздуха до получения плотного покрытия.

При получении защитного покрытия из диоксида германия по предлагаемому способу монооксид германия (GeO) переводят в газообразное состояние при температуре 850-1000°С, который вводят в закрытый холодный кварцевый тигель. GeO конденсируется на внутренней поверхности холодного кварцевого тигля, после чего тигель открывают для проникновения внутрь воздуха и нагревают до 850-1000°С. GeO окисляется с 400°С взаимодействуя с кислородом воздуха до GeO2:

β-GeO2 имеет одинаковую кристаллическую структуру и близкие параметры решетки, что и α-SiO2, образуя совместно твердый раствор. После чего тигель выдерживают при тех же температурах для закрепления покрытия из диоксида германия на внутренней поверхности кварцевого тигля.

Ниже температуры 850°С GeO возможно прохождение реакции:

в обратном направлении.

Верхний указанный интервал 1000°С связан с протеканием реакции:

в прямом направлении.

Время обработки тигля газообразным монооксидом германия зависит от требуемой толщины покрытия.

Термообработка тигля при температуре ниже 850°С снижает скорость закрепления покрытия (образованием твердого раствора) на поверхности кварцевого тигля. Термообработка тигля при температурах выше 1000°С связана с протеканием реакции (3). Термообработку ведут до получения плотного покрытия. При этом на контакте GeO2 и кварцевого тигля образуется твердый раствор на основе GeO2 и SiO2. Наличие атмосферы воздуха при термообработке исключает образование GeO.

Для получения покрытия из диоксида германия по заявляемому способу использовали установку, состоящую из печи 1 с установленным в ней кварцевым тиглем 2, закрытым кварцевой крышкой 3. Печь 1 снабжена термопарой 5 и тиристорным регулятором температуры 6. Тигель предварительно продували инертным газом для удаления воздуха через алундовую трубку 4. После чего газообразный GeO при температуре 850-1000°С подавали через алундовую трубку 4 в кварцевый тигель, где проходила конденсация газообразного GeO на холодной стенке кварцевого тигля. Затем снимали кварцевую крышку 3, включали печь и нагревали ее до 850-1000°С. По достижению заданной температуры (850-1000°С) тигель выдерживали для закрепления покрытия на поверхности тигля.

Пример 1. Предварительно очищенный известным способом кварцевый тигель 2 устанавливали в печь 1 (фиг. ), закрывали крышкой 3 с вставленной в нее алундовой трубкой 4, предварительно продували аргоном, после чего через нее подавали нагретый до 850°С газообразный GeO. Затем крышку снимали включали печь и нагревали тигель до 850°С в атмосфере воздуха и проводили термообработку путем выдержки при этой температуре до получения плотного покрытия GeO2. Толщина наносимого таким способом покрытия составляет 100-150 мкм. Получаемое покрытие имеет однородную поверхность без дефектов.

Пример 2. Аналогичным способом, как в примере 1, осуществлялся процесс нанесения покрытия диоксида германия на внутреннюю поверхность кварцевого тигля, в который подавали газ GeO при температуре 1000°С. Термообработку проводят, как и в примере 1 при 1000°С. Получают пленку диоксида кремния на внутренней поверхности кварцевого тигля толщиной около 150 мкм без дефектов.

Приведенные примеры не ограничивают возможность осуществления нового способа при других температурах осаждения, но в заявляемом интервале 850-1000°С.

Новый способ позволяет получать покрытие диоксида германия толщиной до 100-150 мкм, имеющую однородную поверхность без дефектов на внутренней поверхности кварцевых тиглей. Кроме того, новый способ технологичен, прост в аппаратурном оформлении, не требует значительных затрат энергии.

Способ нанесения защитного покрытия на внутреннюю поверхность кварцевого тигля с последующей термообработкой, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют GeO, образующийся путем пропускания через закрытый холодный тигель газообразного GeO, нагретого до 850-1000°C, после чего тигель открывают и нагревают в атмосфере воздуха до 850-1000°C, затем тигель выдерживают при тех же температурах в атмосфере воздуха до получения плотного покрытия.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ КВАРЦЕВОГО ТИГЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 334.
04.07.2018
№218.016.6a2a

Вакуумный ковш для забора жидкого металла

Изобретение относится к области металлургии. Вакуумный ковш для забора жидкого металла содержит металлический корпус (1), футерованный огнеупорным материалом, грузоподъемную траверсу, съемную крышку (3), снабженную устройством (4) для соединения внутреннего пространства ковша с вакуум-линией, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659556
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a7f

Способ гашения анодного эффекта в алюминиевом электролизере

Изобретение относится к производству алюминия в электролизерах с обожженными анодами. Способ включает подачу воздушно-глиноземной смеси в течение 5÷60 с под углом от 3 до 10° по отношению к аноду при соотношении глинозема и сжатого воздуха 1:0,1÷0,15. Обеспечивается гашение анодного эффекта. 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659512
Дата охранного документа: 02.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c27

Нагнетательная пневмотранспортная установка

Изобретение относится к пневматическим установкам нагнетательного типа для транспортирования сыпучих материалов в замкнутом объеме и может быть использовано при строительстве и эксплуатации снежно-ледовых зимних дорог и ледовых аэродромов. Технический результат заключается в расширении арсенала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659714
Дата охранного документа: 03.07.2018
24.07.2018
№218.016.73d9

Припой для пайки алюминия и его сплавов

Изобретение может быть использовано при получении паяных конструкций из алюминия и его сплавов. Припой в виде проволоки содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: кремний 12±0,3, цинк 12,5±2,5, алюминий - остальное. Припой обеспечивает проведение качественной пайки при температурах не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661975
Дата охранного документа: 23.07.2018
09.08.2018
№218.016.7962

Способ кондуктометрического определения содержания метилметакрилата в водных экстрактах стоматологических изделий

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к проведению химического анализа жидкой пробы водного экстракта полиметилметакрилового изделия для зубопротезирования, и может быть использовано при проведении экспресс-анализов в практике стоматологических клиник и кабинетов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663458
Дата охранного документа: 06.08.2018
23.08.2018
№218.016.7e63

Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера. Способ включает подачу под анод глинозема под давлением 1-2 атм, при этом первую подачу глинозема осуществляют через 2-4 часа после установки нового анода в электролизер, дальнейшие подачи глинозема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664585
Дата охранного документа: 21.08.2018
23.08.2018
№218.016.7e9e

Устройство для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к дожиганиию анодных газов алюминиевого электролизера. Устройство содержит горелку с воздухозаборными щелями прямоугольной формы, расположенными в нижней части горелки и направленными внутрь горелки под острым углом к касательной ее внешней поверхности. Каждая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664584
Дата охранного документа: 21.08.2018
29.08.2018
№218.016.8056

Способ определения уровня стрессоустойчивости человека

Изобретение относится к медицине, в частности, возможно использование в здравоохранении, медицинской и спортивной диагностике. Способ определения уровня стрессоустойчивости человека включает определение величины максимальной интенсивности свечения проб со слюной I и величины максимальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665144
Дата охранного документа: 28.08.2018
01.09.2018
№218.016.81ca

Способ определения содержания водорода в алюминиевых сплавах

Изобретение относится к металлургии, в частности к области анализа и определения водорода в алюминиевых сплавах. Предложен способ определения содержания водорода в алюминиевых сплавах, включающий отбор расплава, его последующую кристаллизацию сразу в двух подогреваемых тиглях: один под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665585
Дата охранного документа: 31.08.2018
04.09.2018
№218.016.82a7

Способ получения силиката висмута bisio методом кристаллизации в тигле

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута BiSiO методом кристаллизации в тигле включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута BiO и оксида кремния SiO, нагревание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665626
Дата охранного документа: 03.09.2018
Показаны записи 121-126 из 126.
21.03.2019
№219.016.eab3

Способ конверсии метана

Изобретение относится к способам каталитической конверсии метана и может быть использовано в топливной, химической и металлургической промышленности. Способ включает взаимодействие метана с газом на никельсодержащем катализаторе. При этом в качестве газа используется газ от сжигания твердых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682576
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.01.2020
№220.017.f79b

Способ нанесения углеродного покрытия

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для нанесения углеродных покрытий путем термического разложения углеродосодержащих соединений на поверхности материала. Способ нанесения углеродного покрытия на поверхность изделия, в котором углекислый газ пропускают через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711277
Дата охранного документа: 16.01.2020
21.01.2020
№220.017.f7b3

Способ нанесения покрытия sno

Изобретение относится к области металлургии, а именно к нанесению покрытия из диоксида олова, и может быть использовано при изготовлении защитных покрытий, а также при создании газовых сенсоров, оптоэлектрических и люминисцентных устройств. Печь с SnO устанавливают в емкость, закрытую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711386
Дата охранного документа: 17.01.2020
22.01.2020
№220.017.f849

Способ переработки лежалых твердых бытовых отходов

Предлагаемое изобретение относится к области утилизации лежалых твердых бытовых отходов (ТБО) методом термической переработки с целью рекультивации земель, занятых под полигоны. Способ переработки лежалых ТБО включает их доставку, сортировку с отделением негабаритов, выделением металлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711634
Дата охранного документа: 17.01.2020
16.06.2023
№223.018.7b7a

Способ получения газа, обогащенного водородом, из газообразного углеводородного сырья

Изобретение относится к способу получения богатой по водороду газовой смеси, содержащей водород, оксид углерода из газообразного углеводородного сырья. Способ получения газа, обогащенного водородом из газообразного углеводородного сырья, включающий риформинг с водяным паром углеводородного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755470
Дата охранного документа: 16.09.2021
17.06.2023
№223.018.818b

Способ переработки грунтов, загрязненных нефтепродуктами

Изобретение относится к способам переработки грунтов, загрязненных нефтепродуктами, путем их сжигания в печи шлакового расплава, с последующим захоронением полученных продуктов или использованием их для получения других полезных материалов. Способ переработки грунтов, загрязненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756622
Дата охранного документа: 04.10.2021
+ добавить свой РИД