×
20.01.2018
218.016.0fec

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля скорости формирования тонких пленок на различном расстоянии от источника материала

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии тонких пленок и может быть использовано при отработке технологии получения пленок, когда необходимо определить скорости напыления пленок в зависимости от расстояния источника материала-подложка.Техническим результатом изобретения является ускорение процесса контроля толщины скорости формирования пленки за счет упразднения дополнительных операций: вакуумизации камеры, перемещения подложки на новое расстояние мишень-подложка, формирование пленки, разгерметизация камеры. 2 ил.

Изобретение относится к технологии тонких пленок и может быть использовано при отработке технологии получения пленок методом магнетронного распыления, когда необходимо определить скорости напыления пленок в зависимости от расстояния мишень-подложка.

Известны способы косвенного контроля скорости формирования тонких пленок, которая рассчитывается по формуле:

где V - скорость напыления, нм/сек;

d - толщина пленки, нм;

t - время напыления пленки, сек.

Толщину пленок измеряют как во время нанесения пленки (например, резистивный метод, емкостной метод, метод кварцевого датчика), так и после нанесения (например, интерференционный метод) [1]. Все эти методы характеризуются тем, что подложка располагается на одном расстоянии от источника материала. Таким образом, для измерения зависимости скорости от расстояния мишень-подложка необходимо проводить ряд экспериментов, которые включают формирование пленки на подложке, замер ее толщины каким-либо способом, перемещение подложки на следующее расстояние, после чего цикл повторяется. Недостатком этих способов является необходимость многократного повторения операций: вакуумизации камеры, перемещения подложки на новое расстояние мишень-подложка, разгерметизация камеры.

Техническим результатом изобретения является ускорение процесса контроля толщины скорости формирования пленки за счет упразднения дополнительных операций: вакуумизации камеры, перемещения подложки на новое расстояние мишень-подложка, формирование пленки, разгерметизация камеры.

Технический результат достигается за счет того, что подложка находится не параллельно к мишени, а под углом к нему. Таким образом, вместо многократного повторения набора типовых операций, один раз производится формирование пленки с градиентно-изменяющейся толщиной, после чего производится замер толщин пленки в различных точках подложки и производится расчет скорости формирования покрытия.

Способ контроля скорости напыления пленок на различном расстоянии от мишени заключается в формировании покрытия на подложке, расположенной под углом к мишени α (фиг. 1). Предлагаемый способ позволяет сформировать покрытие с градиентно-изменяющейся толщиной, в зависимости от расстояния мишень-подложка за один технологический процесс нанесения. Таким образом, измеряя толщину сформированного покрытия, есть возможность рассчитать скорость напыления покрытия в любой интересующей точке из диапазона расстояния мишень-подложка (rmin-rmax). Где rmin - расстояние от мишени до нижнего края подложки, a rmax - расстояние до верхнего края подложки.

Сравнение заявленного технического решения с другими техническими решениями в данной области техники показало, что способ оперативного контроля скорости напыления пленок на различном расстоянии от источника материала не известен. Кроме того, совокупность существенных признаков вместе с ограничительными позволяет обнаружить у заявляемого решения иные, в отличие от известных свойства, к числу которых можно отнести следующие:

1. Возможность за один цикл формирования пленки контролировать скорость нанесения пленки на различных расстояниях мишень-подложка.

Таким образом, иные в отличие от известных, свойства, присущие предложенному техническому решению, доказывают наличие существенных отличий, направленных на достижение технического результата.

Промышленная применимость предложенного технического решения наглядно продемонстрирована изложенным ниже примером.

Методом магнетронного распыления была сформирована пленка меди на подложке, установленной под углом 40° к плоскости мишени. Пленка формировалась в течение 60 секунд. После чего при помощи атомно-силового микроскопа были замерены толщины пленок в определенных точках подложки и по формуле (1) рассчитана скорость напыления пленки меди. Для подтверждения полученных результатов был проведен эксперимент по напылению пленок на подложки, расположенные параллельно плоскости мишени магнетрона и удаленные на расстояние 45, 50, 55 и 60 мм от мишени, после чего скорость напыления рассчитывалась тем же способом (фиг. 2).

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что использование указанного способа позволяет оперативно контролировать скорость формирования покрытия в диапазоне расстояний мишень-подложка.

Источники информации

1. Минайчев В.Е. Нанесение пленок в вакууме. - М: Высшая школа. 1989. - 111 с. ISBN 5-06-000308-6.


Способ контроля скорости формирования тонких пленок на различном расстоянии от источника материала
Способ контроля скорости формирования тонких пленок на различном расстоянии от источника материала
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 138.
10.04.2020
№220.018.1406

Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза сложных частотно-модулированных сигналов и может быть использовано в системах радиосвязи и телекоммуникации. Технический результат – обеспечена возможность при формировании сложных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718461
Дата охранного документа: 08.04.2020
21.05.2020
№220.018.1ed8

Цифровой вычислительный синтезатор с быстрой перестройкой частоты

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза частотно-модулированных сигналов и может быть использовано в системах радиолокации и связи. Технический результат – повышение скорости изменения частоты частотно-модулированных сигналов. Цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721408
Дата охранного документа: 19.05.2020
09.06.2020
№220.018.2575

Устройство для утилизации древесных отходов лесных складов

Изобретение относится к области лесного хозяйства, к устройствам для сжигания топлива. Устройство включает разделенные подвижными перегородками приемный бункер, теплоизолированные камеру сушки и камеру углежжения, имеющую соединение с топкой, посредством которого дымовые газы из топки попадают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723033
Дата охранного документа: 08.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cbd

Устройство для обучения управлению подвижными объектами с помощью джойстиков

Изобретение относится к устройствам для обучения операторов ручному управлению подвижными объектами, в частности, лесозаготовительными машинами, и качается для создания и снятия усилий с рукояти манипулятора в режиме обучения. Устройство для обучения управлению подвижными объектами с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724939
Дата охранного документа: 26.06.2020
03.07.2020
№220.018.2dcf

Способ подготовки операторов транспортеров-погрузчиков

Изобретение относится к учебным моделям или тренажерам для обучения управлению транспортными средствами. Способ подготовки операторов транспортеров-погрузчиков характеризуется тем, что испытуемому на экране видеомонитора предъявляют зрительный стимул и управляемый объект с отмеченным центром,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725226
Дата охранного документа: 30.06.2020
03.07.2020
№220.018.2e08

Устройство для крепления видеоаппаратуры на стволе дерева

Устройство состоит из корпуса, в средней части которого закреплен шарнирный кронштейн с поворотной площадкой, на которой посредством углового шарнира закреплено видеооборудование с возможностью поворота в пространстве, при этом по бокам корпуса установлены дужки с отверстиями, в которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725225
Дата охранного документа: 30.06.2020
18.07.2020
№220.018.340e

Цифровой вычислительный синтезатор с подавлением перекрестных помех

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза частотно-модулированных и фазоманипулированных сигналов и может быть использовано в системах радиолокации, навигации и связи. Достигаемый технический результат – возможность подавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726833
Дата охранного документа: 15.07.2020
18.07.2020
№220.018.3420

Пожарный грунтомет

Изобретение относится к машинам для прокладки противопожарных минерализованных полос и тушения низовых лесных пожаров грунтом. Технический результат - повышение эффективности работы грунтомета за счет укладки почвогрунта под регулируемым углом отклонения к направлению движения как агрегата, так...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726824
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.38d3

Центробежный измельчитель

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к машинам для измельчения фуражного зерна и других сыпучих материалов, используемых для кормления животных. Технический результат - повышение эффективности измельчения и получение продукта выравненного гранулометрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728355
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.39c9

Лесопожарный грунтомет

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для тушения низовых пожаров грунтом, а также для прокладки защитных минерализованных полос, особенно в безводных массивах. Лесопожарный грунтомет, содержит раму, рабочий орган с фрезой-метателем, привод, направляющий кожух. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728424
Дата охранного документа: 29.07.2020
Показаны записи 21-21 из 21.
20.05.2023
№223.018.677f

Способ получения фотокаталитических пленок оксида титана и установка для его осуществления

Изобретение относится к способу получения фотокаталитической пленки оксида титана и установке магнетронного распыления для осуществления указанного способа. Подложку из стекла толщиной 2-8 мм промывают в ультразвуковой ванне с дистиллированной водой, затем чистят в парах этилового спирта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794659
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД