×
16.08.2019
219.017.c0b5

Результат интеллектуальной деятельности: ЛЕГКОПЛАВКАЯ СТЕКЛОКОМПОЗИЦИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики. Легкоплавкая стеклокомпозиция состоит из легкоплавкого стекла в количестве 80-87 мас.% и β-эвкриптита в количестве 13-20 мас.%. Стекло содержит следующие компоненты, мол.%: PO 45-55, SnO 15-25, LiO 5-10, NaO 5-10, KO 5-10, AlO 2-5, SiO 1-3, SrO 0,5-2. Технический результат изобретения состоит в понижении температуры спаивания при сохранении оптимальных значений химической стойкости стеклокомпозиций. 3 табл.

Изобретение относится к области легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики, в частности корпусов интегральных схем.

Традиционно в качестве припоечных материалов широко использовались свинецсодержащие композиции [1, 2], однако, в настоящее время их применение считается нежелательным по экологическим соображениям [3], что привело к разработке целого ряда композиций, не содержащих свинец.

Известен состав стекла (в мол. %) 30-80 SnO, 10-25 (не включая 25) Р2О5, 0-20 B2O3, 0-20 ZnO, 0-10 SiO2, 0-10 Al2O3, 0-20 WO3, и 0-20 R2O, где R - как минимум один из металлов Li, Na, K, Cs [4]. Также стекло может содержать 0-35 мол. % MoO3, Nb2O5, TiO2, ZrO2, CuO, MnO, MgO, CaO, SrO, BaO и 0-10 мол. % F2O. Заявленный состав позволяет получать вакуумплотные спаи различных материалов при температурах в области 450-490°С. В качестве наполнителя в состав композиции может входить до 50 об. % оксидов олова, ниобия, фосфата циркония, кордиерита, Na0.5Nb0.5Zr1.5(PO4)3, KZr2(PO4)3, Ca0.25Nb0.5Zr1.5(PO4)3, NbZr(PO4)3K0.5Nb0.5Zr1.5(PO4)3, Zr2WO4(PO4)2.

Недостатком указанных композиций является сложный, многокомпонентный состав, а также ограничительные условия работы. Авторы рекомендуют осуществлять термообработку припоя в атмосферах азота с 1 об. % водорода, аргона, нейтрального газа или в вакууме. Температура спаивания является высокой, оценка химической стойкости проводится по внешнему виду образцов, выдержанных в течение 1000 часов в воде при температуре 75°С, что не позволяет сделать однозначных выводов об уровне химической стойкости материалов.

Известна композиция, состоящая из 40-80 об. % порошка стекла и 20-60 об. % кристаллического наполнителя, предпочтительно кордиерита, циркона или β-эвкриптита [5]. Стекло состоит из: P2O5 20-50%, SnO 40-70%, ZnO 1-10% в мольном содержании. Заявлено, что температура спаивания керамических корпусов не превышает 500°С и значения ТКЛР в диапазоне 60-70⋅10-7 К-1.

Недостатками указанного стеклокристаллического материала является высокая температура спаивания. Кроме того, авторами ничего не сообщается о растекаемости и химической стойкости композиции.

Известны стеклокомпозиции на основе бессвинцового стекла состава: 70-90% Bi2O3, 1-20% ZnO, 2-12% B2O3, 0,1-5% Al2O3, 0,1-5% СеО2, 0-5% CuO, 0-0,2% Fe2O3 и 0,05-5% CuO+Fe2O3 в масс. %, причем стекло не кристаллизуется при температурах спаивания и выше [6]. 60-99 об. % полученного легкоплавкого стекла смешивали с 1-40 об. % порошка по меньшей мере одного из перечисленных наполнителей: циркона, кордиерита, титаната алюминия, оксида алюминия, муллита, кремнезема, оловосодержащей керамики, β-эвкриптита, β-сподумена, циркониево-фосфатной керамики и твердого раствора β-кварца. Температуру спаивания композиций не удалось снизить ниже 450°С, отсутствует информация о химической стойкости, а также стекло содержит в своем составе редкоземельный металл.

Известен состав стекла, включающий 47,5-67,5 мол. % SnO, 2,5-15 мол. % MgO и 30-40 мол. % Р2О5 [7]. Стекла имеют повышенную химическую стойкость, хорошую растекаемость при температурах спаивания и подходят для соединения широкого спектра материалов. Температура размягчения заявленных стекол находится в диапазоне 335-515°С. В качестве наполнителя для снижения значения ТКЛР композиции рекомендуются оксид алюминия, β-сподумен, твердые растворы β-кварца, β-эвкриптит и пирофосфатная керамика, например (Co0.5Mg0.5)2P2O7. Растекаемость и химическая стойкость композиций оценивается авторами как «хорошая» или «плохая», отсутствуют числовые значения этих величин. Информация о температуре спаивания не указана, диапазоны термообработки, в основном, находятся в области 470-515°С.

По технической сущности и достигаемому результату наиболее близким к предлагаемому составу легкоплавких стеклоприпоев является стеклокомпозиционный материал, состоящий из стекла состава 28-40% Р2О5, 30-40% ZnO, 0-10% Li2O, 0-15 Na2O, 0-15% K2O, 5-25% (Li2O+Na2O+K2O), 0-10% B2O3, 0-3% Al2O3, 0-5% WO3 и 0-5% МоО3 в мол. %; а также по меньшей мере, одного наполнителя, из β-кварца, β-эвкриптита, кордиерита и β-сподумена в количестве 20-35 масс. % [8]. Значения ТКЛР этих материалов находятся в диапазоне 60-96⋅10-7 К-1, и обладают достаточной растекаемостью при температурах спаивания в диапазоне 450-550°С. Информация о химической стойкости отсутствует.

Недостатком указанных стеклокомпозиций является высокая температура спаивания, ограничивающая возможности применения материала для спаивания изделий электронной техники.

Задачей предлагаемого изобретения является понижение температуры формирования спая в область ниже 440°С при сохранении оптимальных значений химической стойкости стеклокомпозиций.

Задачей изобретения является создание легкоплавкой стеклокомпозиции, состоящей из легкоплавкого стекла, включающего Р2О5, Li2O, Na2O, K2O, Al2O3, и β-эвкриптита, при этом она содержит 13-20 масс. % β-эвкриптита и 80-87 масс. % легкоплавкого стекла, дополнительно содержащего SnO, SiO2, SrO при следующем соотношении компонентов, мол. %: P2O5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2.

Добавки SiO2 и SrO в небольших количествах не приводят к росту температуры размягчения, но способствуют повышению химической стойкости стекла.

Количественное сочетание указанных компонентов в предлагаемом составе легкоплавкой стеклокомпозиции позволяет получить согласованный спай с корундовой керамикой в интервале температур 410-440°С.

Приготовление стеклокомпозиционного припоечного материала осуществляют смешиванием в заданном соотношении порошка легкоплавкого стекла состава (мол. %) Р2О5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2 со значением удельной поверхности 2000-2500 см2/г с порошком β-эвкриптита, предварительно измельченным до величины удельной поверхности 1800-2700 см2/г. Компоненты тщательно перемешивают в шаровой мельнице в агатовом барабане.

Растекаемость определяют по соотношению площадей спрессованной таблетки из порошкообразного стеклокомпозита до и после термообработки при температуре спаивания. Образцы для испытаний готовят прессованием при усилии 4,9 МПа в течение 2-3 с. Массу навески стеклокомпозита, необходимую для прессования таблетки, рассчитывают по формуле:

где m - масса навески;

R - радиус прессованного образца, равный 0,5 см;

h - высота прессованного образца, равная 1,0 см;

0,6 - коэффициент доли вещества в прессовке при пористости 40%;

ρ - плотность вещества, г/см3.

Полученные таблетки помещают на плоскую пластину стекла и термообрабатывают по следующему режиму:

- нагрев от комнатной температуры до температуры спаивания со скоростью 4-6°С/мин;

- выдержка при температуре спаивания в течение 30 мин;

- охлаждение до комнатной температуры со скоростью 4°С/мин.

Химическую стойкость стекла измеряют по потерям массы после кипячения в дистиллированной воде в течение одного часа.

Конкретные примеры химических составов использованных легкоплавких стекол для приготовления припоечного стеклокомпозиционного материала приведены в табл. 1.

Примеры составов припоечного стеклокомпозиционного материала представлены в табл. 2.

Свойства указанных в табл. 2 стеклокомпозиционных материалов приведены в табл. 3.

Таким образом, заявляемые составы стеклокомпозиций обладают комплексом свойств, необходимых для получения согласованного спая с корундовой керамикой при пониженных температурах - 410-440°С, что позволяет использовать их для герметизации различных устройств электронной техники.

Используемая литература:

1. Павлушкин Н.М., Журавлев А.К. Легкоплавкие стекла. М.: Энергия. Москва, 1970. 143 с.

2. Патент RU №2614844 МПК С03С 8/24 от 29.03.2017.

3. Директива RoHS 2011/65/EU - Ограничение содержания вредных веществ.

4. Патент CN №101484396 В МПК С03С 8/08 от 25.07.2012.

5. Патент JPH №11171589 А МПК С03С 8/24 от 29.06.1999.

6. Патент US №20060105898 А1 МПК С03С 8/24 от 18.05.2006.

7. Патент US №20090291822 А1 МПК С03С 3/16 от 26.11.2009.

8. Патент US №20090011915 А1 МПК С03С 8/08 от 08.01.2009.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
20.01.2018
№218.016.1cae

Способ локальной нанокристаллизации бариевотитаносиликатных стекол

Изобретение относится к способу локальной нанокристаллизации оксидных стекол под действием лазерного излучения. Стекло состава ВаО 35-45 мол.%, ТiO 10-20 мол.%, SiO 40-50 мол.% облучают сфокусированным фемтосекундным пучком лазера, генерирующего на длине волны 1030 нм импульсы с частотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640606
Дата охранного документа: 10.01.2018
20.01.2018
№218.016.1d06

Способ получения конвертера поляризации

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к конвертеру поляризации лазерного излучения. Оксидное стекло обрабатывают сфокусированным лазерным пучком. Варку стекла проводят при температурах от 1650 до 1700°C. Состав стекла следующий, в мол.%: MgO 5-10, CaO 5-10,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640603
Дата охранного документа: 10.01.2018
04.04.2018
№218.016.33b3

Прозрачный ситалл и способ его получения

Изобретение относится к оптически прозрачным стеклокристаллическим материалам магнийалюмосиликатной системы. Предлагается прозрачный ситалл, содержащий, мас.%: SiO 40-50; AlO 10-15; MgO 6-10; ZnO 20-25; NaO 0,5-3; TiO 3-9; ZrO 1-6; AsO 0,1-1. Окраску материала обеспечивают следующие компоненты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645687
Дата охранного документа: 27.02.2018
10.05.2018
№218.016.39f1

Способ получения одномодового волновода

Изобретение относится к области лазерной обработки материалов, в частности к способу получения одномодового волновода, основанному на модификации стекла сфокусированным пучком фемтосекундных лазерных импульсов. Способ получения одномодового волновода основан на модификации показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647207
Дата охранного документа: 14.03.2018
26.02.2019
№219.016.c7f3

Способ получения пористого стекла

Изобретение относится к технологии производства пористых стекол. Проводят травление порошка стекла в автоклаве при давлении 100-150 кг/см в четыре стадии, а именно: вначале травление в 0,5-2 Н растворе серной кислоты в течение 30-60 мин при температуре 120-200°С, затем промывание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680622
Дата охранного документа: 25.02.2019
01.12.2019
№219.017.e946

Способ лазерного модифицирования стекла

Изобретение относится к способу модифицирования структуры стекла под действием лазерного пучка для формирования люминесцирующих микрообластей и может быть использовано для многократной перезаписи и хранения информации. В силикатном стекле, содержащем сульфид кадмия, записывают микрообласть при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707626
Дата охранного документа: 28.11.2019
Показаны записи 1-10 из 30.
10.10.2013
№216.012.728c

Стеклокристаллический материал

Изобретение относится к легированным прозрачным стеклокристаллическим материалам, которые могут использоваться в качестве активной среды лазеров и усилителей в ближней ИК области. Технический результат изобретения заключается в снижении температуры синтеза прозрачного люминесцирующего в ближней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494981
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.75e0

Люминесцирующее кварцевое стекло

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам активированных стекол, полученных золь-гель способом, которые могут использоваться в качестве активных элементов лазеров и суперлюминесцентных излучателей, функционирующих в области максимальной спектральной эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495836
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.01.2014
№216.012.9b6a

Способ получения микрошариков из иттрий-алюмосиликатного стекла для радиотерапии

Настоящее изобретение относится к области медицины, в частности к способу получения микрошариков с модифицированной поверхностью из иттрий-алюмосиликатного стекла для радиотерапии. Техническим результатом изобретения является получение микрошариков для радиотерапии, поверхностный слой которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505492
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.11.2014
№216.013.0aaa

Люминесцирующее стекло (варианты)

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к плавленому алюмоборатному стеклу, активированному трехзарядными ионами церия (Се) и тербия (Tb), которое может использоваться в качестве визуализатора ультрафиолетовых изображений и светового трансформатора из ультрафиолетовой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534138
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.04.2015
№216.013.42f0

Люминесцирующее стекло

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам Yb-содержащих оптических стекол, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных), генерирующих в ближней инфракрасной области спектра. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548634
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.42f4

Люминесцирующее стекло

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам алюмоборатных стекол, которые могут использоваться в качестве преобразователей ультрафиолетового и, возможно, рентгеновского излучения в квазибелый свет, а также в качестве стандартов для коррекции регистрируемых спектров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548638
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.4aab

Способ локальной нанокристаллизации галлийсодержащих оксидных стекол

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к способу локальной нанокристаллизации легированных стекол под действием лазерного излучения. Эти стекла могут быть использованы в качестве активных волноводов и в разработке интегральных усилителей и лазеров на их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550622
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.11.2015
№216.013.94c4

Способ получения оптического ситалла

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к оптически прозрачным стеклокристаллическим материалам литийалюмосиликатной системы. Техническим результатом изобретения является получение оптически прозрачного в видимой области спектра ситалла со стабильной близкой к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569703
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.03.2016
№216.014.beb5

Люминесцирующее фосфатное стекло

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам Yb-содержащих оптических стекол, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных), генерирующих в ближней инфракрасной области спектра. Задачей предлагаемого изобретения является создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576761
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.db26

Способ локальной кристаллизации лантаноборогерманатного стекла

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к способу выращивания микрокристаллических каналов в прозрачных и окрашенных стеклах под действием лазерного пучка для задач интегральной оптики. Изобретение позволяет получить кристаллические линии с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579080
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД