×
26.08.2017
217.015.de96

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТВОДА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА С ПОЛИМЕРНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу отвода электростатического заряда с полимерных сыпучих веществ, которые могут быть использованы для заполнения полупроводниковых устройств. Электростатический заряд снимают заливкой полимерного сыпучего материала, нагретого до 80-90°С, церезином в металлическом корпусе с заземлением через закрепленные на стенки корпуса конденсаторы, при этом одни выводы конденсаторов соединены с заземленным корпусом, другие - с контуром заземления. После повторного разогревания церезина в течение 1,5-2 ч при температуре 80-90°С его сливают на капроновое сито с перемешиванием сыпучего материала в целях предотвращения слипания. После указанной обработки сыпучий материал из пенополистирола не обладает электростатическим зарядом, что позволяет использовать его в полупроводниковых приборах и исключить возникновение отказа в их работе. Использование церезина обеспечивает повышение равномерности отвода электростатического заряда со всего объема сыпучего материала, что является техническим результатом изобретения. 1 ил.

Изобретение относится к способу отвода электростатического заряда, т.е. деионизации полимерных сыпучих веществ, заполняющих полупроводниковые устройства для защиты от механических воздействий взрывного характера при эксплуатации.

Известен способ воздушных ионизаторов, состоящий в нейтрализации статического заряда с поверхности непроводящих материалов воздушной струей (RU 2326493, МПК H03F 3/00, опубл. 10.06.2008 г.). Недостатком этого способа является возможность устранения заряда только с поверхности непроводящего материала, а для большой массы сыпучих материалов этот способ неприменим.

Также известен способ антистатической обработки канатов в морском деле, состоящий в обработке канатов 2% солевым раствором (РД.31.03.03-90. Применение синтетических канатов на судах министерства морского флота). Недостатком является применение солевого раствора, недопустимого в электротехнике.

Прототипом предлагаемого способа является способ нейтрализации, т.е. отвода, электростатических зарядов в потоке жидкости, движущейся в трубопроводе, путем введения в этот поток заземленного коронирующего электрода (Максимов Б.К. и др. Электростатическая безопасность при заполнении резервуаров нефтепродуктами. / Б.К. Максимов, А.А. Обух, А.В. Тихонов. - М.: Энергоатомиздат, 1989, с. 181).

К решению предлагаемой задачи этот способ не пригоден, т.к. предполагает отвод электростатического заряда с потока жидкости, проходящей в корпусе нейтрализатора через разрядные электроды. При этом нейтрализатор имеет сложную конструкцию, оправданную нейтрализацией большого количества текущей жидкости, например нефти.

Задача способа - отвод электростатического заряда с полимерных сыпучих материалов до заполнения ими электронного прибора.

Отвод электростатических зарядов с полимерных сыпучих материалов, заполняющих полупроводниковые устройства, включает нейтрализацию электрических зарядов жидкостью. Электростатический заряд снимают заливкой полимерного сыпучего материала горячим церезином в металлическом корпусе с заземлением через закрепленные на стенки корпуса конденсаторы, одни выводы которых соединены с заземленным корпусом, а другие выводы соединены с контуром заземления. Затем сыпучий материал с церезином повторно разогревают в термошкафу в течение 1,5-2 часов при температуре 80-90°С и сливают на капроновое сито с перемешиванием от его слипания, после чего используют для заполнения полупроводниковых устройств.

В результате предлагаемого способа отвода электростатического заряда с сыпучих полимерных материалов и дальнейшего использования их при заполнении полупроводниковых устройств отказ полупроводниковых элементов при включении устройства или при заземлении его отсутствует. Кроме того, применение сыпучих полимерных материалов облегчено, т.к. они не прилипают и не разлетаются.

При осуществлении технического решения поставленная задача решается благодаря тому, что в предлагаемом способе электростатический заряд отводится с материала предварительно до заполнения им полупроводникового устройства.

Технический результат достигается тем, что электростатический заряд отводится со всего объема сыпучего материала жидкостью - церезином, полностью покрывающим материал, через который происходит стекание заряда на контур заземления.

Для реализации способа в заземленный металлический корпус 1 загружают сыпучий материал 2. На внутренней поверхности корпуса размещены проходные конденсаторы 3 типа К10-47. По одному из электродов каждого конденсатора замыкают на металлический корпус 1. Вторые электроды от каждого конденсатора 3 объединяют 4, выводят наружу и замыкают на контур заземления. Емкость с сыпучим материалом заливают горячим церезином 5, через который происходит стекание заряда через контур заземления на «землю». Затем церезин 5 вместе с сыпучим материалом 2 вновь разогревают и сливают на сито из капроновой ткани. Сыпучий материал 2, освобожденный от церезина 5, слегка перемешивают, предотвращая от слипания церезином 5, после чего сыпучий материал 2 без электростатического заряда готов к применению.

Использование способа позволяет безопасно применять полимерный сыпучий материал с удаленным электростатическим зарядом при производстве полупроводниковых устройств.

Пример. На внутреннюю поверхность металлического корпуса размером 350×270×140 закрепляют проходные конденсаторы типа К10-47а-Н30-500В 0,047±20% в количестве 8 штук по 4 шт. на обе стороны корпуса. Один из выводов каждого конденсатора объединяют и замыкают на металлический корпус. Второй вывод каждого из конденсаторов также объединяют, выводят наружу и замыкают на контур заземления.

Металлический корпус заполняют вспененным пенополистиролом. Церезин разогревают в термошкафу до 80-90°С в течение 5-6 часов и полностью заполняют корпус. Т.к. церезин быстро застывает при заливке, корпус с пенополистиролом, залитый церезином, вновь разогревают в термошкафу течение 1,5-2 часов при температуре 80-90°С. После извлечения из термошкафа корпус заземляют на контур заземления. Затем церезин вместе с пенополистиролом сливают на сито из капроновой ткани. Пенополистирол, освобожденный от церезина, слегка перемешивают, предотвращая слипание церезином, после чего он без электростатического заряда готов к применению.

Способ отвода электростатического заряда с полимерных сыпучих материалов, заполняющих полупроводниковые устройства, включающий нейтрализацию электростатического заряда жидкостью, отличающийся тем, что электростатический заряд снимают заливкой полимерного сыпучего материала, нагретого до 80-90°C, церезином в металлическом корпусе с заземлением через закрепленные на стенки корпуса конденсаторы, одни выводы которых соединены с заземленным корпусом, а другие выводы соединены с контуром заземления, затем повторно разогревают в термошкафу в течение 1,5-2 ч при температуре 80-90°C, сливают на капроновое сито с перемешиванием от слипания и используют для заполнения полупроводниковых устройств.
СПОСОБ ОТВОДА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА С ПОЛИМЕРНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ОТВОДА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА С ПОЛИМЕРНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 256.
01.05.2019
№219.017.47d0

Парогазовая установка

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к установкам с более чем двумя двигателями, подающими энергию внешним потребителям и работающими на разных рабочих телах с термически связанными циклами двигателей, и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Парогазовая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686541
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.4827

Цифровой феррозондовый магнитометр

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля. Цифровой феррозондовый магнитометр содержит цифро-аналоговый преобразователь, к которому подключен усилитель тока, который соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686519
Дата охранного документа: 29.04.2019
08.05.2019
№219.017.4919

Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Предложен способ измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686859
Дата охранного документа: 06.05.2019
09.05.2019
№219.017.49af

Способ активации нанопорошка алюминия

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к обработке для улучшения свойств нанопорошков алюминия. Может использоваться при приготовлении твердых ракетных топлив, пиротехнических составов. Нанопорошок алюминия, полученны электрическим взрывом алюминиевой проволоки, насыпают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687121
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.4a26

Устройство для получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Устройство для получения порошка на основе карбида титана содержит цилиндрические анод и катод, выполненные из графита. Катод выполнен в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686897
Дата охранного документа: 06.05.2019
14.05.2019
№219.017.51ba

Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно неразрушающему контролю и диагностике оптическими методами и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687308
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51be

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков

Изобретение относится к устройству для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков в виде станины, передней и задней бабки и суппорта. Устройство содержит толкатель и плоскую Г-образную державку. Толкатель содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687341
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51dc

Устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Сущность: устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687300
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51e1

Способ контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению токов и напряжений при испытаниях и проверке источников бесперебойного питания, и может быть использовано в испытательных стендах космических аппаратов. Способ заключается в том, что в процессе работы у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687302
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.525e

Способ получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения порошка на основе карбида титана включает генерацию дугового разряда постоянного тока в газообразной среде между цилиндрическими графитовыми анодом и катодом. Порошковую смесь углерода и титана, взятую в атомарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687423
Дата охранного документа: 13.05.2019
Показаны записи 141-144 из 144.
04.04.2018
№218.016.32fe

Масляно-смоляная композиция

Изобретение относится к области органических высокомолекулярных соединений, а именно к составам для нанесения покрытий на основе масляно-смоляной композиции, и может быть использовано в лакокрасочной промышленности при производстве лаков, красок и адгезивов. Масляно-смоляная композиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645486
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.3338

Композиционная одноупаковочная силикатная краска

Изобретение относится к составам для нанесения покрытий, а именно к композиционным силикатным краскам с органическими добавками, и может быть использовано в строительстве и быту для защиты и декоративной отделки фасадов, а также для внутренних работ в зданиях и помещениях. Композиционная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645502
Дата охранного документа: 21.02.2018
12.11.2018
№218.016.9c62

Модель конвективного теплопереноса в одиночной частице угольного топлива для целей создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности

Программа предназначена для решения задач конвективного тепломассопереноса в одиночной частице угольного топлива и может применяться в прикладных научных исследованиях с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности, а также в учебном процессе вузов....
Тип: Программа для ЭВМ
Номер охранного документа: 2017616145
Дата охранного документа: 01.06.2017
12.06.2020
№220.018.25ed

Устройство для определения стойкости стекловолокнистой или пленочной изоляции обмоточных проводов к коронным разрядам

Изобретение относится к испытаниям обмоточных проводов со стекловолокнистой или пленочной изоляцией. Сущность: устройство для определения стойкости стекловолокнистой или пленочной изоляции обмоточных проводов к короннымразрядам содержит термошкаф, внутри которого на противоположных боковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723227
Дата охранного документа: 09.06.2020
+ добавить свой РИД