×
29.03.2019
219.016.f746

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВОЙ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ АКТЮАТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано при создании и изготовлении микромеханических устройств, содержащих упругие гибкие деформируемые исполнительные элементы, обеспечивающие преобразование «электрический сигнал - перемещение» и/или «изменение температуры - перемещение» для микроробототехнических систем. Изобретение направлено на расширение диапазона температур, повышение технологичности и надежности, что обеспечивается за счет того, что тепловой микромеханический актюатор включает кремниевую монокристаллическую пластину с ориентацией [100] с меза-структурой, состоящей из параллельных трапециевидных вставок, соединенных полиимидными прослойками, образованными полиимидной пленкой, нагревателя и металлизации нагревателя. При этом, согласно изобретению, полиимидная пленка выполнена из слоя полипиромеллитимида, прилегающего к параллельным трапециевидным вставкам, армированного углеродными нанотрубками с функциональными карбоксильными группами и концентрацией не более 11×10 г/см, и неармированного внешнего слоя полипиромеллитимида. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 табл., 8 ил.

Область техники

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано при создании и изготовлении микромеханических устройств, содержащих упругие гибкие деформируемые исполнительные элементы, обеспечивающие преобразование «электрический сигнал - перемещение» и/или «изменение температуры - перемещение» для микроробототехнических систем.

Уровень техники

Из уровня техники известен тепловой биморфный микроактюатор, выполненный в виде сформированной в меза-структуре упругошарнирной консольной балки, состоящей из параллельных вставок одинаковой ширины из монокристаллического кремния, соединенных полимерными прослойками, образованными пленкой на основе эпоксидной композиции SU 8, слоя алюминиевого нагревателя и металлизации (см. Л1).

Недостатками известного технического решения являются низкая надежность при функционировании микроактюатора в широком диапазоне температур из-за недостаточной адгезионной прочности на межфазных границах раздела и резкого снижения прочности эпоксидного полимера при температурах жидкого азота и повышенных температурах, малые углы отклонения и развиваемые усилия, сильно зависящие от конструкционной жесткости балки, что ограничивает области применения микроактюатора.

Наиболее близким по сущности и достигаемому эффекту техническим решением является тепловой биморфный микромеханический актюатор в виде сформированной в меза-структуре упругошарнирной консольной балки, состоящей из параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния, соединенных прослойками, образованными полимерной пленкой на основе фотополиимида типа HTR 3-200, нагревателя на плоской поверхности вставок и металлизации нагревателя на основе алюминия, сформированной на всей поверхности трапециевидных вставок (см. Л2).

Недостатком наиболее близкого технического решения является низкая надежность конструкции при эксплуатации в широком диапазоне температур, обусловленная низкой термоокислительной стойкостью фотополиимида, а также недостаточной адгезией на межфазной границе раздела.

Известен способ изготовления теплового микроактюатора, включающий последовательное формирование на поверхности кремниевой монокристаллической пластины с двусторонней полировкой: 1) алюминиевого нагревателя толщиной 0,6 мкм, 2) меза-структуры «сухим» травлением через маску оксида кремния, 3) стоп-слоя на основе алюминия, 4) параллельных вставок травлением рабочей стороны, 5) топологического рисунка пленки, образующей полимерные прослойки, на основе эпоксидного полимера по растворной технологии, и разделение полученных структур с образованием упругошарнирной консольной биморфной балки (см. Л1).

К недостаткам известного способа изготовления относится низкая технологичность и воспроизводимость процесса формирования топологического рисунка пленки, образующей полимерные прослойки на основе эпоксидного полимера по растворной технологии на поверхности тонкой мембраны, образованной при получении меза-структуры «сухим» травлением через маску оксида кремния (пленка подвержена усадке с возникновением усадочных напряжений).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту техническим решением является способ изготовления теплового микромеханического актюатора, основанный на технологии объемной микрообработки (см. Л2).

Согласно известному техническому решению способ изготовления теплового микромеханического актюатора заключается в формировании в кремниевой пластине упругошарнирной консольной биморфной балки, а именно в последовательных процессах формирования на поверхности кремния, покрытой нитридом кремния: 1) секций легированного бором поликремниевого нагревателя и 2) параллельных трапециевидных вставок жидкостным травлением V-образных канавок, металлизации V-образных канавок алюминием для создания электрических соединений секций нагревателя, обработки поверхности промотором адгезии, формирования пленки фотополиимида типа HTR 3-200, подвергнутой сушке и образующей после фотолитографии полиимидные прослойки, и меза-структуры жидкостным травлением подложки после защиты поверхности, удаления защиты, разделения на отдельные элементы и термоимидизации фотополиимида. Известный способ изготовления теплового микромеханического актюатора по решаемой задаче и общности признаков наиболее близок к заявляемому изобретению и выбран в качестве прототипа.

К недостаткам известного способа изготовления относится низкая технологичность и воспроизводимость процесса изготовления из-за его сложности: формирование алюминиевой металлизации на поверхностях глубоких V-образных канавок неизбежно приводит к нарушению целостности металла из-за неоднородности слоя по толщине. Другим недостатком известного способа является ограничение диапазона первоначального угла отклонения упругошарнирной консольной балки микромеханического актюатора температурой имидизации полиимида, что в свою очередь приводит к нестабильности процесса изготовления микромеханического актюатора.

Раскрытие изобретения

Задача заявленного изобретения состоит в создании теплового микромеханического актюатора на основе биморфного эффекта, функционирующего в широком диапазоне температур, в том числе при температуре жидкого азота, и способа его изготовления, позволяющего повысить технологичность и надежность конструкции, воспроизводимость и стабильность процесса изготовления.

Техническим результатом изобретения является создание теплового микромеханического актюатора, функционирующего в широком диапазоне температур, в том числе при температуре жидкого азота, конструкция которого обеспечивает повышение технологичности изделия и характеристик его надежности, в том числе устойчивости к циклическим нагрузкам, упрощение способа изготовления теплового микромеханического актюатора, позволяющего повысить воспроизводимость, стабильность процесса изготовления, а также обеспечивающего возможность управления первоначальным углом отклонения упругошарнирной консольной балки микромеханического актюатора с помощью режимов плазмохимического дотравливания меза-структуры.

Отличительными признаками предложенного теплового микромеханического актюатора являются следующие:

- полиимидная пленка выполнена из слоя полипиромеллитимида, прилегающего к параллельным вставкам, армированного углеродными нанотрубками с функциональными карбоксильными группами и концентрацией не более 11×10-3 г/см3, и неармированного внешнего слоя полипиромеллитимида;

- полиимидные прослойки, образованные полиимидной пленкой между параллельными трапециевидными вставками, выполнены в V-образной или трапециевидной форме в поперечном сечении с расстоянием между соседними параллельными трапециевидными вставками, равным или отличным от нуля;

- нагреватель выполнен в меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния со сформированными в них омическими контактами на основе алюминиевых шин;

- нагреватель выполнен пленочным на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок;

- поверхности параллельных трапециевидных вставок металлизированы слоем алюминия или ванадий-никеля.

Отличительными признаками предложенного способа изготовления теплового микромеханического актюатора являются следующие:

- формирование полиимидных прослоек, образованных полиимидной пленкой, на поверхности параллельных трапециевидных вставок происходит в две стадии последовательным нанесением из раствора полиамидокислоты на основе пиромеллитового диангидрида и оксидианилина в полярном растворителе и сушкой прилегающего к кремнию слоя, прилегающего к параллельным трапециевидным вставкам, армированного углеродными нанотрубками с функциональными карбоксильными группами и концентрацией не более 11×10-3 г/см3, нанесением, сушкой неармированного внешнего слоя и одновременной термоимидизацией двух слоев;

- поверхности параллельных трапециевидных вставок металлизируют слоем аллюминия или ванадия-никеля перед формированием полиимидных прослоек, образованных полиимидной пленкой;

- меза-структуру предварительно формируют жидкостным травлением одновременно с формированием параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния с ориентацией [100] и окончательно после формирования полиимидных прослоек, образованных полиимидной пленкой, плазмохимическим травлением при температуре, не превышающей температуру имидизации полиимида, до расстояния между соседними параллельными трапециевидными вставками в поперечном сечении, равного или отличного от нуля;

- нагреватель выполняют в сформированной травлением меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния формированием в них омического контакта на основе алюминиевых шин, при температуре не более 350°C в течение не менее двух часов перед разделением кремниевых пластин на чипы;

- нагреватель выполняют в сформированной травлением меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета при температуре, не превышающей температуру имидизации полиимида перед разделением кремниевых пластин на чипы.

Краткое описание чертежей

Признаки и сущность изобретения поясняются в последующем детальном описании, иллюстрируемом чертежами, где показано следующее.

На фиг.1a представлен вид сверху теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным в меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного монокристаллического кремния.

На фиг.1б представлен вид снизу (со стороны меза-структуры) теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным в меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного монокристаллического кремния.

На фиг.2 представлено поперечное сечение (А-А) теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным в меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного монокристаллического кремния.

На фиг.3а представлен вид сверху теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния.

На фиг.3б представлен вид снизу (со стороны меза-структуры) теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния.

На фиг.4 представлено поперечное сечение (Б-Б) теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния.

На фиг.5 представлены поперечные сечения теплового микромеханического актюатора без нагревателя с полиимидными прослойками, образованными полиимидной пленкой между параллельными трапециевидными вставками из монокристаллического кремния в V-образной или трапециевидной форме в поперечном сечении, выполненными так, что расстояние d между соседними вставками в поперечном сечении может быть либо равно, либо отлично от нуля, в зависимости от режимов плазмохимического дотравливания меза-структуры.

На фиг.6 схематично (в поперечном сечении формируемой структуры) представлена последовательность технологических операций, иллюстрирующая предлагаемый способ изготовления теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным в сформированной травлением меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния формированием в них омического контакта на основе алюминиевых шин, при температуре не более 350°C в течение не менее двух часов перед разделением кремниевых пластин на чипы.

На фиг.7 схематично (в поперечном сечении формируемой структуры) представлен вариант последовательности операций, иллюстрирующий предлагаемый способ изготовления теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния.

На фиг.8 представлена вольт-амперная характеристика нагревателя, выполненного в меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния со сформированными в них омическими контактами на основе алюминиевых шин (получено с помощью прибора Agilent В 1500 А).

На фиг.1-7 обозначено следующее:

1 - монокристаллическая кремниевая пластина;

2 - маска для травления монокристаллического кремния;

3 - параллельные трапециевидные вставки из монокристаллического кремния;

4 - меза-структура;

5 - слой после обработки промотором адгезии;

6 - слой полипиромеллитимида, прилегающий к вставкам, армированный углеродными нанотрубками;

7 - неармированный внешний слой полипиромеллитимида;

8 - нагреватель, выполненный в меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из монокристаллического кремния, и металлизация нагревателя;

9 - разделительная канавка;

10 - нагреватель, выполненный на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из легированного монокристаллического кремния, и металлизация нагревателя;

11 - омический контакт.

Осуществление изобретения

Заявляемый тепловой микромеханический актюатор функционирует следующим образом.

После изготовления упругошарнирная консольная балка теплового микромеханического актюатора находится в деформированном состоянии, причем угол отклонения свободного конца балки зависит от предельной температуры имидизации полиимида и расстояния между трапециевидными вставками, которое может изменяться плазмохимическим дотравливанием меза-структуры. При изменении температуры, вызванном внешним воздействием и/или нагревом за счет теплового действия электрического тока, протекающего через нагреватель при включении в электрическую цепь, происходит упругая деформация упругошарнирной консольной балки, вызванная различной величиной изменения линейных размеров кремниевых вставок и полипиромеллитимидных прослоек. Величина упругой деформации балки определяется различиями КТР (КТР кремния и полиимида отличаются более чем в двадцать раз), числом трапециевидных вставок, полиимидных прослоек и их конструкционной жесткостью полипиромеллитимидной прослойки. Деформация и угол отклонения упругошарнирной консольной балки либо уменьшается (при нагреве), либо повышается (при охлаждении). Зависимость угла отклонения от температуры носит линейный характер. Широкий диапазон температур определяется применением в конструкции полипиромеллитимида, сохраняющего упругие свойства после имидизации от температуры жидкого азота до плюс 350 градусов Цельсия.

Повышение надежности при эксплуатации в широком диапазоне температур достигается за счет применения в конструкции пленки полипиромеллитимида, обладающей, по сравнению с пленкой фотополиимида, повышенной тепло- и термостойкостью, низкой окислительной способностью, а также за счет использования полиимидной пленки, выполненной из слоя полипиромеллитимида, прилегающего к металлизированным или неметаллизированным вставкам, армированного углеродными нанотрубками, обеспечивающего высокую адгезионную прочность, и неармированного внешнего слоя полипиромеллитимида.

Таким образом, предлагаемое устройство представляет собой тепловой микромеханический актюатор на основе биморфного эффекта, функционирующий в широком диапазоне температур, в том числе при температуре жидкого азота, обеспечивающий преобразование «электрический сигнал - перемещение» и/или «изменение температуры - перемещение» и обладающий повышенными характеристиками надежности: повышенной тепло- и термостойкостью, низкой термоокислительной стойкостью и высокой адгезионной прочностью на границах раздела полиимид-кремний и устойчивостью к циклическим нагрузкам.

Предложенный способ состоит из следующей последовательности технологических операций (фиг.6а-з), иллюстрирующей метод изготовления теплового микромеханического актюатора с нагревателем, выполненным в сформированной травлением меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния формированием в них омического контакта на основе алюминиевых шин. На полупроводниковой кремниевой монокристаллической пластине с ориентацией [100] (1) методами тонкопленочной планарной технологии и двусторонней фотолитографии формируют маску для травления (2) (фиг.6б), проводят жидкостное анизотропное травление кремния с образованием параллельных V-образных канавок в монокристаллическом кремнии с ориентацией [100] (3) и меза-структуры (4) (фиг.6в), проводят обработку верхнего слоя промотором адгезии (5) (фиг.6г). Затем поверхность полученной структуры покрывают слоем полипиромеллитимида, прилегающим к вставкам, армированного углеродными нанотрубками с функциональными карбоксильными группами и концентрацией не более 11×10-3 г/см3 (6), и неармированным внешним слоем полипиромеллитимида (7) (фиг.6д), проводят плазмохимическое дотравливание меза-структуры до расстояния d, равного или отличного от нуля, между соседними трапециевидными вставками в поперечном сечении (фиг.6е), нагреватель (8) выполняют в сформированной травлением меза-структуре в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния с ориентацией [100] формированием в них омического контакта (11) на основе алюминиевых шин (3), при температуре не более 350°C в течение не менее двух часов (фиг.6ж). Затем формируют сквозную разделительную канавку (9) (фиг.6з).

Другим вариантом предложенного способа изготовления теплового микромеханического актюатора является способ, отличающийся методом изготовления нагревателя и состоящий из следующей последовательности операций. До формирования нагревателя последовательность операций аналогична последовательности, представленной на фиг 6а-е. После плазмохимического дотравливания меза-структуры до расстояния d, равного или отличного от нуля, между соседними трапециевидными вставками в поперечном сечении (фиг.7а) нагреватель (10) выполняют в сформированной травлением меза-структуре на основе резистивного сплава, высокоомного металла или кермета в меза-структуре на поверхности параллельных трапециевидных вставок из легированного монокристаллического кремния (фиг.7б). Затем формируют сквозную канавку (9), разделяющую пластину на чипы (фиг.7в).

Повышение технологичности и воспроизводимости процесса изготовления теплового микромеханического актюатора достигается за счет формирования нагревателей со стороны меза-структуры на поверхности или в твердом теле параллельных трапециевидных вставок из легированного бором монокристаллического кремния формированием в них омического контакта на основе алюминиевых шин.

Увеличение надежности достигается за счет возможности управления первоначальным углом отклонения упругошарнирной консольной балки микромеханического актюатора с помощью режимов (глубины) плазмохимического дотравливания меза-структуры.

Таким образом, предлагаемый способ изготовления теплового микромеханического актюатора характеризуется технологичностью и воспроизводимостью и обеспечивает повышенную надежность теплового микромеханического актюатора, функционирующего в широком диапазоне температур.

Предложенные технические решения были использованы при реализации теплового микромеханического актюатора, обеспечивающего перемещение под воздействием изменения температуры окружающей среды от минус 196°C (температура жидкого азота) до плюс 200°C, и способа его изготовления.

В качестве подложки при реализации конструкции теплового микромеханического актюатора использовали кремниевую монокристаллическую пластину с ориентацией [100], металлизацией служили слои алюминия или ванадий-никеля. Полиимидная пленка была выполнена из слоя полипиромеллитимида толщиной (2-3) мкм, прилегающего к вставкам, армированного углеродными нанотрубками с концентрацией приблизительно 11×10-3 г/см3, и неармированного внешнего слоя полипиромеллитимида толщиной (10-12) мкм. Полученные согласно заявляемым техническим решениям тепловые микромеханические актюаторы обладали следующими характеристиками: геометрические размеры - (5-16)×(5-10)×(0,16-0,18) мм3, чувствительность к температуре (0,0003-0,0055) град/°C на одну вставку, развиваемые усилия (0,9×10-3-8,8×10-3) Н.

Другим примером реализации конструкции является вариант теплового микромеханического актюатора со сформированным нагревателем. В качестве подложки использовали кремниевые монокристаллические подложки типа КЭФ или КДБ с ориентацией [100], нагревателями служили тонкопленочные структуры, выполненные методами тонкопленочной технологии на основе резистивного сплава типа PC 5406 на поверхности трапециевидных кремниевых вставок, со стороны вытравленной меза-структуры. Полиимидная пленка была выполнена из слоя полипиромеллитимида толщиной (2-3) мкм, прилегающего к вставкам, армированного углеродными нанотрубками с концентрацией приблизительно 11×10-3 г/см3, и неармированного внешнего слоя полипиромеллитимида толщиной (10-12) мкм. Полученные согласно заявляемым техническим решениям тепловые микромеханические актюаторы обладали следующими характеристиками: геометрические размеры - 12×0,5×(0,16-0,18) мм3, предельная мощность нагревателей (0,3-0,4) Вт, чувствительность к температуре (0,003-0,0045) град/°C на одну вставку, развиваемые усилия (3,8×10-4-4,9×10-3) Н.

Третьим примером реализации конструкции является вариант теплового микромеханического актюатора со сформированным в теле трапециевидных кремниевых вставок нагревателем. В качестве подложки использовали кремниевые монокристаллические подложки типа КДБ с сопротивлением 7,5 Ом*см, с ориентацией [100]. Нагревателем служили параллельные трапециевидные вставки из легированного бором монокристаллического кремния со сформированными в них омическими контактами на основе алюминиевых шин толщиной 1 мкм. Полиимидная пленка была выполнена из слоя полипиромеллитимида толщиной (2-3) мкм, прилегающего к вставкам, армированного углеродными нанотрубками с концентрацией приблизительно 7,141×10-3 г/см3, и неармированного внешнего слоя полипиромеллитимида толщиной (35-40) мкм. Полученные согласно заявляемым техническим решениям тепловые микромеханические актюаторы обладали следующими характеристиками: геометрические размеры - 12×4×(0,16-0,18) мм3, предельная мощность нагревателей (1,14-3,3) Вт, чувствительность к температуре (0,003-0,0045) град/°С на одну вставку, развиваемые усилия (6,2×10-4-7,1×10-3) Н.

Тепловой микромеханический актюатор изготавливали следующим образом.

В кремниевой монокристаллической пластине с ориентацией [100] методами тонкопленочной технологии с использованием сформированной маски на основе слоев высокотемпературного нитрида и оксида кремния анизотропным травлением формировали V-образные канавки, трапециевидные вставки и меза-структуру. Затем поверхность обрабатывали промотором адгезии и центрифугированием раствора полиамидокислоты на основе пиромеллитового диангидрида и оксидианилина в диметилформамиде с введенными в полиимидную матрицу углеродными нанотрубками с функциональными карбоксильными группами концентрацией не более 11×10-3 г/см3 с последующей сушкой формировали слои полиамидокислоты толщиной приблизительно 2-2,5 мкм. После этого формировали слой полиамидокислоты толщиной 14-35 мкм, подвергали двухслойную систему сушке и термоимидизации при температуре 250°С. Затем травлением подложки через маску с обратной стороны в индуктивно связанной фторсодержащей плазме при температуре, не превышающей температуру имидизации, дотравливали меза-структуру до расстояния d, равного или отличного от нуля, между соседними трапециевидными вставками в поперечном сечении (табл.1). Затем со стороны меза-структуры на поверхности трапециевидных вставок методами вакуумного напыления и фотолитографии формировали тонкопленочный нагреватель, состоящий из резистивного слоя марки РС-5406 (ρs~500 Ом/☐) и проводникового алюминиевого слоя толщиной приблизительно 1 мкм. После этого микромеханические актюаторы разделяли на чипы и они деформировались, образуя начальный угол отклонения от плоскости подложки.

В таблице 1 представлена зависимость начального угла отклонения микромеханического актюатора при различном расстоянии между соседними кремниевыми вставками d (при температуре 25°С)

Таблица 1
Расстояние d, мкм 0 5,5 15,0
Начальный угол отклонения, град 56,0 37,5 29,0

В другом варианте изготовления теплового микромеханического актюатора нагреватель изготавливали из трапециевидных монокристаллических, легированных бором кремниевых вставок (кремниевые пластины марки КДБ ρ=7,5 Ом*см) путем формирования в них омического контакта (фиг.8) на основе алюминиевых шин толщиной приблизительно 1 мкм, расположенных со стороны меза-структуры, при отжиге не более 350°С в течение двух часов (температура отжига не превышала температуру имидизации полиимида). Линейная зависимость тока, протекающего через нагреватель, от напряжения (фиг.8) свидетельствует о невыпрямляющем характере образованного при выбранных режимах контакта. После всех указанных операций кремниевые пластины разделяли на чипы.

Для определения предельной (окончательной) концентрации углеродных нанотрубок в полиимиде изготавливали образцы тепловых микромеханических актюаторов без нагревателя, которые подвергали испытаниям на растяжение. Формирование полиимидной пленки проводили на поверхности с предварительно нанесенной металлизацией и неметаллизированной поверхности, обработанной промотором адгезии перед формированием меза-структуры в два этапа, последовательным нанесением из раствора полиамидокислоты в диметилформамиде на основе пиромеллитового диангидрида и оксидианилина и сушкой прилегающего к кремнию слоя, армированного углеродными нанотрубками с функциональными карбоксильными группами и различной концентрацией, нанесением, сушкой второго слоя и одновременной термоимидизацией первого и второго слоев. В таблице 2 представлены рассчитанные по диаграммам разрушения средние значения параметров деформационно-прочностных свойств при растяжении образцов тепловых микромеханических актюаторов, полученных по предложенному способу.

В таблице 2 представлены средние значения деформационно-прочностных свойств образцов упругошарнирных консольных балок тепловых микромеханических актюаторов, рассчитанные по диаграммам разрушения параметров.

Таблица 2
Характеристики образцов Модификация поверхности кремниевых трапециевидных вставок перед формированием полиимидного покрытия
Промотором адгезии Металлизация алюминием Металлизация системой «ванадий-никель»
Содержание углеродных нанотрубок в полиимиде, (г/см3) 0 11×10-3 18×10-3 0 11×10-3 17,86×10-3 0 11×10-3 18×10-3
Усилие, соответствующее пределу текучести полиимидной пленки, Н 1,7 2,7 2,4 0,9 1,1 1,6 2,1 1,5 1,4
Среднее усилие от начала отслаивания до разрыва полиимидной пленки, Н 1,5 2,0 1,5 1,0 2,8 2,5 2,2 3,1 1,7
Общее удлинение образца при разрыве, мкм 8 17 25 15 27 20 23 43 13

В таблице 2 представлены средние значения деформационно-прочностных свойств образцов упругошарнирных консольных балок тепловых микромеханических актюаторов, рассчитанные по диаграммам разрушения параметров.

Сравнение результатов испытаний образцов тепловых микромеханических актюаторов без нагревателя при нулевой концентрации углеродных нанотрубок свидетельствует о значительном влиянии модификации поверхности кремния перед формированием полиимидной пленки на их деформационно-прочностные свойства. При модификации поверхности кремния магнетронным распылением металлов V-Ni и нанесением промотора адгезии нагрузка, при которой происходит разрушение слоистых структур, и предельное удлинение образцов при растяжении существенно выше, чем в случае модификации поверхности кремния напылением Al. Армирование полиимидного слоя, прилегающего к поверхности кремния, введением нанотрубок во всех случаях повышает деформационно-прочностные характеристики тепловых микромеханических актюаторов, причем введение нанотрубок в количестве 11×10-3 г/см3 оказывается более эффективным, чем 18×10-3 г/см3.

Проведение испытаний на циклическую усталость при температуре 373-390 К показало, что образцы, не подвергнутые модификации, выдержали 6,5 миллионов циклов нагружения до разрушения. Образцы, модифицированные нанотрубками, промотором адгезии или металлизацией, выдержали 13 миллионов циклов.

Для образцов, модифицированных промотором адгезии, угол подъема уменьшился на 20% после 2,5 миллионов циклов нагружения.

Таким образом, обобщая полученные результаты исследования влияния армирования слоя полиимида модифицированными нанотрубками и нанесения на поверхность кремния слоев промотора адгезии, Al и системы V-Ni на характер разрушения и деформационно-прочностные свойства при растяжении консольных балок тепловых микромеханических актюаторов, можно сделать вывод, что с точки зрения повышения их надежности и долговечности необходимо наносить на поверхность кремния магнетронным распылением тонкий металлический слой (приблизительно 0,1 мкм), в частности, системы металлов V-Ni или модифицировать ее промотором адгезии. Эффект армирования полиимидного слоя, прилегающего к поверхности кремния, углеродными нанотрубками заметно проявляется при количестве последних не более 11×10-3 г/см3.

Предложенный способ изготовления теплового микромеханического актюатора обеспечивает воспроизводимость технологического процесса и позволяет получать тепловые микромеханические актюаторы, сформированные в едином технологическом цикле на одной подложке с идентичными характеристиками.

Тепловые микромеханические актюаторы, полученные согласно заявляемым техническим решениям, обладают следующими характеристиками: геометрические размеры - (5-16)×(0,5-10)×(0,16-0,18) мм3, предельная мощность нагревателей - (0,3-3,3) Вт, чувствительность к температуре - (0,0003-0,0055) град/°С на одну вставку, развиваемые усилия - (3,8×10-4-8,8×10-3) Н.

Источники информации, принятые во внимание

1. Wei, T.Chu Due, G.K.Lau, P.M.Sarro, Novel electrothermal bimorph actuator for large out-of-plane displacement and force, IEEE MEMS 2008, Tucson, Arizona, USA, Jan 13-17, 2008, pp.46-49 - (Л1).

2. T.Ebefors, Polyimide V-groove joints for three-dimensional silicon transducer. Instrumentation Laboratory Department of Signals, Sensors and Systems. Royal Institute of Technology, Stockholm, 2000, 144 p. - (Л2).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 71.
10.02.2015
№216.013.26ff

Способ плазмохимической обработки подложек из поликора и ситалла

Изобретение относится к области радиоэлектронной техники и микроэлектроники и может быть использовано для плазмохимической обработки подложек из поликора и ситалла. В способе плазмохимической обработки подложек из поликора и ситалла производят предварительную протирку изделий спиртом со всех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541436
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.28c2

Резервированный усилитель мощности бортовой аппаратуры командно-измерительной системы

Изобретение относится к передающим устройствам и может найти применение в бортовой аппаратуре командно-измерительных систем (БА КИС) космических аппаратов. Технический результат заключается в уменьшении массы и снижении энергопотребления. Резервированный усилитель мощности (РУМ) для БА КИС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541891
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.07.2015
№216.013.5c9a

Способ одновременного определения шести параметров движения ка при проведении траекторных измерений одной станцией слежения и система для его реализации

Группа изобретений относится к области траекторных измерений с использованием станции слежения (СС) за полетом космического аппарата (КА). При обмене информацией с КА по радиоканалу СС производит измерение дальности до КА и скорости ее изменения. Основная и дополнительные антенны СС принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555247
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f1e

Микроструктурная многослойная экранно-вакуумная изоляция космических аппаратов

Изобретение относится к многослойной экранно-вакуумной изоляции (ЭВИ) с микроструктурными элементами для космических аппаратов (КА). Каждый слой ЭВИ выполнен в виде подложки, на которой закреплены теплоотражающие элементы в виде массива прямоугольных микропластин. Каждая микропластина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555891
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6dba

Способ и устройство контроля целостности спутниковой навигационной системы

Изобретение относится к космической области и может быть использовано для осуществления контроля целостности спутниковой радионавигационной системы без участия средств наземного комплекса управления и контрольных станций, размещаемых глобально. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559648
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.10.2015
№216.013.8055

Способ приема и комплексной обработки данных от спутниковых навигационных приемников космических аппаратов для диагностики возмущения ионосферы и аппаратно-программный комплекс для его реализации

Изобретение относится к космической отрасли, а именно к средствам и способам оперативного мониторинга состояния ионосферы с использованием космических аппаратов (КА), и может использоваться, например, для оперативной диагностики ионосферных возмущений с целью принятия необходимых комплексных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564450
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80aa

Система радиоподавления несанкционированного дуплексного канала космической связи

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для избирательного радиоподавления несанкционированных дуплексных каналов связи космических систем, в частности для радиоподавления дуплексных каналов «пиратских» терминалов, работающих в спутниковых сетях связи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564535
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.8823

Микросистемный космический робот-инспектор (варианты)

Изобретение относится к области микроробототехники, в которой основными подвижными элементами конструкции являются устройства микросистемной техники, выполненные по технологиям микрообработки кремния. Робот-инспектор может быть использован при создании систем, предназначенных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566454
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9132

Высокоскоростной бортовой модулятор

Изобретение относится к скоростным модуляторам и может использоваться в бортовых передатчиках спутниковой системы связи и в системах дистанционного зондирования земли. Достигаемый технический результат - осуществление управления выходной мощностью сигнала, формирование любой фазовой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568786
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91bc

Многофункциональный прикладной потребительский центр навигационно-информационного обеспечения

Изобретение относится к области космической навигации, а именно реализует навигационное обеспечение различных групп пользователей и предназначено для сбора, обработки, архивирования и хранения навигационных данных; подготовки, формирования и передачи навигационной информации. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568924
Дата охранного документа: 20.11.2015
Показаны записи 41-50 из 69.
20.06.2018
№218.016.63e1

Способ обработки полиимидной пленки в факеле неравновесной гетерогенной низкотемпературной свч- плазмы при атмосферном давлении

Изобретение относится к технологии микроэлектроники, а именно изготовлению изделий микроэлектроники, содержащих в конструкции клеевое адгезионное соединение «полиимидная пленка-металл». В частности, предложена обработка полиимидной пленки в факеле неравновесной гетерогенной низкотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657899
Дата охранного документа: 18.06.2018
09.08.2018
№218.016.787b

Шпаговый манипулятор

Изобретение предназначено для выполнения различных операций по обслуживанию технологических процессов в радиационно-защитной камере. Манипулятор содержит исполнительный механизм, рукоятку управления, пустотелую соединительную штангу, расположенную в шаровой опоре. Рукоятка управления соединена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663393
Дата охранного документа: 03.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f6b

Способ загрузки, транспортировки и выгрузки источников ионизирующих излучений и упаковочный комплект для его реализации

Группа изобретений относится к области защитной техники при работе с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), в том числе при их загрузке, транспортирования и выгрузки. Способ загрузки, транспортировки и выгрузка источников ионизирующего излучения (ИИИ) включает загрузку ИИИ в капсулу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664712
Дата охранного документа: 22.08.2018
30.08.2018
№218.016.8187

Установка герметизации закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения

Изобретение относится к средствам герметизации корпусов закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения (ЗРИИИ). Установка герметизации закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения содержит радиационно-защитную камеру, вертикальный лазерный излучатель с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665316
Дата охранного документа: 29.08.2018
23.09.2018
№218.016.8a1e

Ступня ноги шагающего космического микроробота

Изобретение относится к робототехнике, а именно к шагающим мобильным роботам, и предназначено для осуществления работ в экстремальных ситуациях, преимущественно в условиях открытого космоса и выполнения задач напланетных миссий. Ступня ноги шагающего космического микроробота выполнена в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667594
Дата охранного документа: 21.09.2018
23.09.2018
№218.016.8a2a

Ступня ноги шагающего космического микромеханизма

Изобретение относится к робототехнике, а именно к шагающим мобильным роботам, и предназначено для осуществления работ в экстремальных ситуациях, преимущественно в условиях открытого космоса, и выполнения задач напланетных миссий. Ступня выполнена в виде пластины с нанесенным на площадь ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667593
Дата охранного документа: 21.09.2018
03.11.2018
№218.016.99ff

Способ создания двустороннего топологического рисунка в металлизации на подложках со сквозными металлизированными микроотверстиями

Способ создания двустороннего топологического рисунка металлизации позволит повысить технологичность и воспроизводимость при формировании двустороннего топологического рисунка в металлизации на подложках со сквозными металлизированными микроотверстиями. При формировании топологического рисунка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671543
Дата охранного документа: 01.11.2018
15.11.2018
№218.016.9dc6

Способ ультразвуковой очистки закрытых радиационных источников и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к способу и устройству ультразвуковой очистки изделий и может быть использована для очистки закрытых радиационных источников (ЗРИ) в радиационно-защитной камере. Устройство содержит ванну овальной формы, заполненную технологическим раствором. В плоское дно ванны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672446
Дата охранного документа: 14.11.2018
19.12.2018
№218.016.a86b

Ступня ноги для шагающего космического микроробота

Изобретение относится к робототехнике, а именно к шагающим мобильным роботам, и предназначено для осуществления работ в экстремальных ситуациях, преимущественно в условиях открытого космоса и выполнения задач напланетных миссий. Ступня ноги шагающего космического микроробота выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675327
Дата охранного документа: 18.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac76

Способ формирования плат микроструктурных устройств со сквозными металлизированными отверстиями на монокристаллических кремниевых подложках

Изобретение относится к области технологии микроэлектроники, а именно к способам, специально предназначенным для изготовления или обработки плат микроструктурных устройств или систем на монокристаллических кремниевых подложках. Изобретение может быть использовано при изготовлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676240
Дата охранного документа: 26.12.2018
+ добавить свой РИД