×
25.08.2017
217.015.d10c

Результат интеллектуальной деятельности: Гель для травления стеклянной оболочки микропроводов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической обработке поверхности аморфных магнитомягких микропроводов диаметром до 35 мкм со стеклянной оболочкой до 10 мкм, предназначенных для изготовления ГМИ-датчиков, в частности к равномерному травлению стеклянной оболочки микропроводов. Гель содержит пропиленгликоль, воду, аммоний фтористый кислый, этиловый спирт, сахарозу. Предлагаемый гель для травления обладает малой токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора и относительно высокой равномерностью травления. Использование геля обеспечивает возможность травления стеклянной оболочки со скоростью - 0,52-0,56 мкм/ч до шероховатости не более 100 нм, а также полное снятие стеклянной оболочки без образования язв и неравномерного травления микропровода, при этом гель обладает меньшей токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора. 3 пр.

Изобретение относится к химической обработке поверхности аморфных магнитомягких микропроводов диаметром до 35 мкм со стеклянной оболочкой до 10 мкм, предназначенных для изготовления ГМИ-датчиков, в частности к равномерному травлению стеклянной оболочки микропроводов.

Известна паста для травления стекла (Патент RU 2449000 C2 МПК C09K 13/00 C03C 15/00) следующего состава, мас. %: гидрофторид аммония - 10; сульфат бария - 17; серная кислота - 2; изоамилацетат - 1; фторид щелочноземельного металла - 34; вода - остальное.

Недостатком применения данной пасты является высокая шероховатость при растворении стекла - до 65 мкм, которая превышает диаметр микропроводов.

Также известна композиция для травления стекла (Патент US 6807824 В1). Композиция включает в себя, в различном соотношении, небольшое количество бифторида аммония; гликоли, глицерин, спирты и поверхностно-активные вещества, которые используются для косметической и фармацевтической продукции, и сахарозы.

Недостатком композиции, составы которой предназначены для художественной обработки стекла и изделий из него, является невозможность получения равномерно протравленной поверхности с шероховатостью менее 100 нм глубиной до 10 мкм.

Техническим результатом изобретения является достижение равномерности травления стеклянной оболочки микропровода, т.е. снижение шероховатости, а также снижение токсичности.

Технический результат достигается следующим образом.

Гель для травления содержит пропиленгликоль, воду, аммоний фтористый кислый, этиловый спирт, сахарозу при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,3-60,9; аммоний фтористый кислый 7,27-7,88; этиловый спирт 4,24-4,85; сахароза 2,12-2,73; вода - остальное.

Проводят полное погружение микропровода в гель для травления и выдерживают в течение времени рассчитываемого по формуле:

где τ - время выдержки, ч;

h - толщина стеклянной оболочки.

После выдержки в геле микропровод промывают в проточной дистиллированной воде в течение 10 мин и выдерживают на воздухе до полного высыхания.

Предлагаемый гель для травления обладает малой токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора и относительно высокой равномерностью травления. Использование геля обеспечивает возможность травления стеклянной оболочки со скоростью - 0,52-0,56 мкм/ч и с шероховатостью не более 100 нм, а также полное снятие стеклянной оболочки без образования язв и неравномерного травления микропровода.

Аммоний фтористый кислый обеспечивает, за счет гидролиза, образование фтороводородной кислоты, которая растворяет стеклянную оболочку микропровода. По мере расходования фтороводородной кислоты при растворении стеклянной оболочки протекает дальнейший гидролиз аммония фтористого кислого, пополняя гель фтороводородной кислотой.

Уменьшение концентрации аммония фтористого кислого ниже 7,27 мас. % нецелесообразно в связи уменьшением скорости протравленного слоя и в ряде случаев, при толщине стеклянной оболочки более 10 мкм, связано с недостижением полного удаления оболочки. Увеличение концентрации аммония фтористого кислого более 7,88 мас. % приводит к увеличению скорости травления и получению локально перетравленных участков и, как следствие, неоднородную поверхность микропровода.

Пропиленгликоль и сахароза выполняют роль загустителя (гелеобразователя) и снижают испарение фтористоводородной кислоты. Уменьшение их концентрации приведет к увеличению испарения фтористоводородной кислоты и увеличению токсичности геля, а увеличение концентрации - к неполному растворению компонентов геля и образованию осадка.

Добавка этилового спирта увеличивает длительность использования и хранения геля, обеспечивая равномерность распределения компонентов в геле и предотвращая его расслаивание.

Вода необходима для гидролиза аммония фтористого кислого и сахарозы, и значение ее концентрации рассчитано исходя из пределов растворимости веществ. Уменьшение концентрации воды приведет к неполному растворению веществ, а увеличение концентрации приведет к испарению фтористоводородной кислоты.

Приготовление геля при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,3; аммоний фтористый кислый 7,27; этиловый спирт 4,24; сахароза 2,12; вода - остальное, осуществляют следующим образом.

1. Приготовить раствор 1. Для этого измельчить 24 г аммония фтористого кислого и растворить его в 68 мл воды при температуре 25°C.

2. Приготовить раствор 2. Для этого растворить 7 г сахарозы в 18 мл воды, добавить 14 мл этилового спирта. Смесь сахарозы, воды и этилового спирта влить в предварительно разогретые на водяной бане до 50-60°C 199 мл пропиленгликоля. Остудить раствор 2 до температуры 25°C.

3. Смешать Раствор 1 и Раствор 2.

Приготовление геля при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,9; аммоний фтористый кислый 7,88; этиловый спирт 4,85; сахароза 2,73; вода - остальное, осуществляют следующим образом.

4. Приготовить раствор 1. Для этого измельчить 26 г аммония фтористого кислого и растворить его в 64 мл воды при температуре 25°C.

5. Приготовить раствор 2. Для этого растворить 9 г сахарозы в 14 мл воды, добавить 16 мл этилового спирта. Смесь сахарозы, воды и этилового спирта влить в предварительно разогретые на водяной бане до 50-60°C 201 мл пропиленгликоля. Остудить раствор 2 до температуры 25°C.

6. Смешать Раствор 1 и Раствор 2.

Приготовление геля при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,6; аммоний фтористый кислый 7,58; этиловый спирт 4,54; сахароза 2,42; вода - остальное, осуществляют следующим образом.

7. Приготовить раствор 1. Для этого измельчить 25 г аммония фтористого кислого и растворить его в 66 мл воды при температуре 25°C.

8. Приготовить раствор 2. Для этого растворить 8 г сахарозы в 16 мл воды, добавить 15 мл этилового спирта. Смесь сахарозы, воды и этилового спирта влить в предварительно разогретые на водяной бане до 50-60°C 201 мл пропиленгликоля. Остудить раствор 2 до температуры 25°C.

9. Смешать Раствор 1 и Раствор 2.

Предлагаемым гелем были обработаны следующие микропровода со стеклянной оболочкой.

Пример 1. Микропровод с толщиной стеклянной оболочки 7,375 мкм полностью погружали в гель для травления на 13 часов 40 мин. Измерение толщины стеклянной оболочки проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA 3SBH. Определяли диаметр микропровода (D) и диаметр жилы микропровода (d), значение толщины стеклянной оболочки микропровода (h) определяли по формуле:

В результате экспозиции микропровода с толщиной стеклянной оболочки 7,375 мкм в геле при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,3; аммоний фтористый кислый 7,27; этиловый спирт 4,24; сахароза 2,12; вода - остальное в течение 14 ч 11 мин, стеклянная оболочка полностью растворилась. Скорость травления составляет 0,52 мкм/ч, а шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм.

Пример 2. Микропровод с толщиной стеклянной оболочки 8,47 мкм полностью погружали в гель для травления на 15 ч 7 мин 30 с. Измерение толщины стеклянной оболочки проводили по методике, описанной в примере 1. В результате экспозиции микропровода с толщиной стеклянной оболочки 8,47 мкм в геле при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,9; аммоний фтористый кислый 7,88; этиловый спирт 4,85; сахароза 2,73; вода - остальное, в течение 15 ч 7 мин 30 с, стеклянная оболочка полностью растворилась. Скорость травления составила 0,56 мкм/ч, а шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм.

Пример 3. Микровод с толщиной стеклянной оболочки 8,105 мкм полностью погружали в гель для травления на 15 ч. В результате экспозиции микропровода с толщиной стеклянной оболочки 8,105 мкм в геле при следующем соотношении компонентов, мас. %: пропиленгликоль 60,6; аммоний фтористый кислый 7,58; этиловый спирт 4,54; сахароза 2,42; вода - остальное, стеклянная оболочка полностью растворилась. Скорость травления составила 0,54 мкм/ч, а шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм.

На поверхности микропроводов после травления отсутствуют непротравленные области стеклянной оболочки, а также глубокие язвы, шероховатость поверхности микропровода не превышает 100 нм, что в 650 и 4-6 раз меньше показателей известных прототипов. Это позволяет использовать гель для создания ГМИ-датчиков, предназначенных для сканирования объектов с высоким пространственным разрешением. Предлагаемый гель обладает меньшей токсичностью за счет снижения концентрации активных ионов фтора.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 323.
25.08.2017
№217.015.9b9d

Способ обработки метастабильных аустенитных сталей методом интенсивной пластической деформации

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано, в частности, для изготовления изделий и конструкций для химической промышленности, в энергетике и т.д. Способ обработки аустенитных сталей в метастабильном состоянии включает ступенчатую интенсивную пластическую деформацию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610196
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.a2aa

Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем для последующего изготовления литых деталей авиационных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607073
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a31d

Способ получения волокнистого сорбента для извлечения скандия

Изобретение относится к области получения ионообменных материалов и сорбентов. Предложен способ получения волокнистого ионита для извлечения скандия, включающий аминирование полиакрилонитрильного волокна 35-40%-ным раствором этиленамина при температуре 90-100°C, и фосфорилирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607215
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5b0

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению литых шихтовых заготовок электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля, и может быть использовано для центробежной атомизации материала электродов и получения гранул для применения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607857
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a66b

Высоковольтный преобразователь ионизирующих излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии радиационных излучений в электрическую энергию и может быть также использовано в взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах и сенсорах, расположенных в труднодоступных местах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608313
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a67a

Конструкция монолитного кремниевого фотоэлектрического преобразователя и способ ее изготовления

Изобретение относится к области многопереходных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), применяемых для солнечных батарей и фотоприемников космического и иного назначения. Монолитный кремниевый фотоэлектрический преобразователь содержит диодные ячейки с расположенными в них перпендикулярно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608302
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6f8

Преобразователь оптических и радиационных излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию и может быть использовано во взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах, сенсорах, расположенных в труднодоступных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608311
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a74a

Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы, и может быть использовано в медицине и технике. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608246
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a8ad

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита бария

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611442
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8d8

Способ очистки цианистых растворов от комплексов цветных металлов перед процессом сорбции

Изобретение относится к отчистке растворов цианирования, полученных при гидрометаллургической переработке концентратов, содержащих благородные и цветные металлы, от цианистых комплексов цветных металлов. Способ включает обработку растворов цианирования гипохлоритом кальция в концентрации от 4,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611237
Дата охранного документа: 21.02.2017
Показаны записи 51-60 из 181.
25.08.2017
№217.015.9b9d

Способ обработки метастабильных аустенитных сталей методом интенсивной пластической деформации

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано, в частности, для изготовления изделий и конструкций для химической промышленности, в энергетике и т.д. Способ обработки аустенитных сталей в метастабильном состоянии включает ступенчатую интенсивную пластическую деформацию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610196
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.a2aa

Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем для последующего изготовления литых деталей авиационных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607073
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a31d

Способ получения волокнистого сорбента для извлечения скандия

Изобретение относится к области получения ионообменных материалов и сорбентов. Предложен способ получения волокнистого ионита для извлечения скандия, включающий аминирование полиакрилонитрильного волокна 35-40%-ным раствором этиленамина при температуре 90-100°C, и фосфорилирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607215
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5b0

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению литых шихтовых заготовок электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля, и может быть использовано для центробежной атомизации материала электродов и получения гранул для применения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607857
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a66b

Высоковольтный преобразователь ионизирующих излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии радиационных излучений в электрическую энергию и может быть также использовано в взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах и сенсорах, расположенных в труднодоступных местах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608313
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a67a

Конструкция монолитного кремниевого фотоэлектрического преобразователя и способ ее изготовления

Изобретение относится к области многопереходных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), применяемых для солнечных батарей и фотоприемников космического и иного назначения. Монолитный кремниевый фотоэлектрический преобразователь содержит диодные ячейки с расположенными в них перпендикулярно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608302
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6f8

Преобразователь оптических и радиационных излучений и способ его изготовления

Настоящее изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию и может быть использовано во взрывоопасных помещениях - шахтах, в беспилотных летательных аппаратах, ночных индикаторах, сенсорах, расположенных в труднодоступных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608311
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a74a

Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы, и может быть использовано в медицине и технике. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608246
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a8ad

Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита бария

Изобретение относится к области наноразмерной технологии и может быть использовано для создания носителей информации с высокой плотностью записи, магнитных сенсоров с высокой чувствительностью и т.п., а также для применения в области медицины. Способ получения наноразмерных частиц гексаферрита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611442
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8d8

Способ очистки цианистых растворов от комплексов цветных металлов перед процессом сорбции

Изобретение относится к отчистке растворов цианирования, полученных при гидрометаллургической переработке концентратов, содержащих благородные и цветные металлы, от цианистых комплексов цветных металлов. Способ включает обработку растворов цианирования гипохлоритом кальция в концентрации от 4,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611237
Дата охранного документа: 21.02.2017
+ добавить свой РИД