11
Выращивание кристаллов из растворов и электролитов. Метод широко применяется для получения кристаллов второго и четвертого порядка типа Sn, KCl, NaCl. После разметки подложки готовят пересыщенные водные растворы солей в смеси разбавленных кислот. Методом окунания намывают кристаллы необходимого размера.
Ионно-лучевой метод формирования кристаллов. При этом методе кремниевую мишень распыляют низкоэнергетическим (до 15 кВ) ионным пучком. При проведении процесса у отвесных стенок формируются кристаллы кремния.
1.3Физико-химические процессы производства диэлектрических
материалов
Для производства электронных приборов из диэлектриков применяют стекло, керамику, слюду, пластмассы. Под действием электрического поля в диэлектрике происходит смещение зарядов в диэлектрике, называемое поляризацией. Количественной характеристикой процессов поляризации является диэлектрическая проницаемость ε, которая представляет собой отношение емкости конденсатора С с данным диэлектриком к емкости конденсатора Сv, в котором диэлектриком является вакуум.
ε = С/ Сv |
(1.1) |
Диэлектрическая проницаемость вакуума равна единице. Для всех материалов ее значение выше единицы.
Пластмассы – это искусственные материалы, получаемые из природного газа или нефтепродуктов и наполнителя. Многие пластмассы состоят из одного связующего вещества. Полиметилметакрилат – органическое стекло, полиэтилен, полипропилен, органические стекла, фторопласт, капролон. В качестве наполнителей пластмасс используются древесные опилки (текстолит, эбонит), стеклоткань (стеклотекстолит), тальк, мел, песок, бумага (гетинакс) и др. В качестве связующего материала используются фенолформальдегидные смолы.
Наибольшее распространение в изделиях электронной техники нашли фторопласт-4 для подвижных вакуумных соединений и капролон, как диэлектрик, заменяющий сталь. Добавка 5% фторопласта в пластмассу делает ее пригодной для использования в пищевой промышленности.
Резины. Различают «белую» вакуумную резину и «черную, маслобензостойкую» резину. Для народного потребления известны износостойкие резины (с песком, кордовой тканью или с проволокой). В последнее время появились силиконовые резины, в виде паст в тюбиках. Наименьшим газовыделением при наибольшей температуре из силиконовых резин обладает «ВИТОН», применяемый в сверхвысоковакуумных прогреваемых затворах.
12
1.3.1Стекло и стеклоподобные материалы
Стекло получается путем прогрева (варки) стеклообразующих окислов SiO2 с некоторыми добавками при температуре 1400° С и более. В качестве добавок применяются Al2O3, MgO, CaO, PbO, B2O3 , H3BO3 (борная кислота), Na2CO3 (сода), CaCO3 (мел) и др. Наибольшее распространение получило оконное стекло: SiO2 – CaO – Na2O; хрусталь: SiO2 – CaO – Na2O – PbO; стекло для кинескопов: SiO2 – CaO – Na2O – K2O
– PbO - Al2O3 – MgO – SrO. Для согласования коэффициента линейного расширения стекла с материалом токоввода в стекло вводят соли некоторых металлов. Различают молибденовые, вольфрамовые, платинитовые и другие стекла. Для пропускания токовводов через стекло используют железо-никелевые сплавы, покрытые кремнием. Для пропускания коротковолновой части спектра долю SiO2 увеличивают и получают увиолевое или кварцевое стекло (для бактерицидных ламп). В настоящее время в марке стекла указывается коэффициент линейного расширения. Например, марка С-88 обозначает С – стекло, 88 – коэффициент линейного расширения равный 88 10-7 1/град.
Ситалл – это монокристаллический стеклокерамический материал, получаемый стимулированной кристаллизацией стекла со специальными добавками. Ситалл обладает повышенной прочностью на удар. Применяется в качестве высоковольтных изоляторов. Фотоситталы получают облучением стеклянных изделий, содержащих ионы светочувствительных металлов Li2O –Al2O3 – SiO2 и ионы Ag+, Cu+,Au+. Термоситаллы получаются из стекол CaO – Al2O3 – SiO2 с кристаллизаторами TiO2, FeS, ZnO2 и др. Термоситалы обладают малым изменением размеров при изменении температуры.
Слюда – слоистый материал, применяемый для изготовления изоляторов внутри вакуумных приборов.
Микалекс – диэлектрик, получаемый прессованием порошков слюды и стекла. Используется как держатель радиоплат.
1.3.2Керамика
Изделия из керамики широко используются при производстве различных электронных и ионных приборов, ускорителей заряженных частиц, приборов сверхвысоких частот. Керамика представляет собой огнеупорную глину в виде пасты с различными добавками. Паста выдавливается в пресс-формы, сушится и обжигается.
Условно керамика делится на два класса: со стеклофазой и без нее. Стеклофаза выделяется при температуре около 500° С и способствует герметичной пайке керамики с различными конструкционными элементами. В электровакуумной технологии наиболее широкое распространение получили следующие керамики:
1) магнезиально-силикатная керамика марок С-4, С-14 (MgO, SiO2):
13
а) стеатитовая керамика со стеклофазой ВК-22, К1, С-41, С14; (состав: MgO, SiO2, BaO);
б) форстеритовая Ф-17; Ф-11, (2MgO,SiO2,);
2)алюмосиликатная со стеклофазой марки «сапфирит» (MgO,SiO2, BaO,Al2O3);
3)алюмооксидная без стеклофазы (22ХС), поликор (MgO,SiO2, BaO,
Al2O3);
4) окиснобериллиевая, марки «Брокерит» (состав BeO); бакоровая керамика.
Стеатит – это конденсаторная керамика на основе природного талька. Основное применение – изготовление конденсаторов.
Термоконд – это конденсаторная керамика на основе двуокиси титана. Используется при изготовлении высокостабильных конденсаторов.
Тиконд – конденсаторная керамика, используемая для получения конденсаторов с отрицательным температурным коэффициентом емкости.
Радиофарфор – муллитовая керамика с хорошими диэлектрическими свойствами;
Шамотная керамика. Такая керамика представляет собой обычный огнеупорный кирпич различной формы и применяется для формовки неответственных изделий ширпотреба, санфаянса и др. Ее особенность в том, что с увеличением температуры изделие может, как увеличиваться, так и уменьшаться в размерах.
Пьезокерамика. Это диэлектрическое вещество с хорошо выраженным пьезоэлектрическим эффектом (появление электрического заряда при деформации). Например, это кварц, или сегнетова соль. В последнее время в качестве пьезокерамики выступают поликристаллы, подвергнутые после синтеза поляризации в электрическом поле (например, титанат бария).
1.3.3Получение многослойных материалов
Впоследнее время появилась группа дешевых материалов в виде
пакета лент толщиной 7-20 мкм. Такие материалы называют плакированными. Особенно широко плакированные материалы применяются в пищевой промышленности для замены нержавеющей стали. В электронике известно алюминированное или никелированное железо, сталеалюминевые провода. На рис. 1.3 представлена схема получения многослойных материалов.
Рисунок 1.3 - Схема получения многослойных лент
14
Вэлектротехнической промышленности широко применяются многослойные покрытия, полученные методом пульверизации, методом электролиза, методом намазки, методом протягивания через расплав, методом вжигания углерода в пламени горелки (карбонизация), методом напыления в вакууме.
Для покрытия пластмасс «под бархат» нашло применение покрытие горячих пластмасс методом пульверизации порошков – метод флокирования.
Впромышленности распространены рулоны и пластины (сэндвич) толщиной 2-6 мм. Этот материал получил условное название «кремний на ткани» – КНТ. Такой материал может использоваться в качестве
нагревателей до 1200° С на воздухе.
1.4Порошковая технология
Порошки применяются как легирующие или наполняющие добавки. Часто порошки твердых металлов применяются для получения твердых поверхностей методом наплавки. В мире широко используются следующие марки порошковых материалов:
1)порошковая сталь СП-90-2 (твердость по Бринелю НВ=90), СП-60 ХНЗМ , FL 42005 (твердость по Роквеллу HRc=30);
2)дисталой (Япония) 1.8% Ni, 0.5% Mo, 1.6% Cu, 0.6% C, остальное
Fe;
3)AiSi-302 – порошковая нержавеющая сталь (США);
4)косинт – Cr + Ni + сталь. Это материал, применяемый в качестве электродов.
Нитрид кремния. Материал, хорошо зарекомендовавший себя в
качестве высокотемпературных нагревателей (1500° С). Недостатком данного материала является его хрупкость.
Гексабарид лантана (LaB6) – материал, получаемый методом высокотемпературной реакции спекания в вакууме солей редкоземельных элементов. Применяется в качестве высокоэффективных катодов источников заряженных частиц.
Керметы – это материалы, полученные спеканием порошка металла и керамики. В последнее время начинают широко применяться в качестве резцов для машиностроения.
Порошки характеризуются такими параметрами как дисперсность и гранулометрический состав.
Дисперсность несет информацию о размере порошка. Порошки подразделяются на ультрадисперсные (0.0001-0.1 мкм), тонкодисперсные (0.1-10 мкм), среднедисперсные (10-200 мкм), грубодисперсные (200-1000 мкм).
Гранулометрический состав несет информацию о форме зерна.
15
Форма указывает на способ получения порошка и его прочность. Зерно порошка может иметь вид шариков, пирамид и кубиков, чешуек, древовидную и нитевидную формы.
1.4.1Методы получения порошков
Наиболее известными методами получения порошков являются: электронно-лучевое распыление, метод вращающегося электрода, распыление расплава, метод взрывающейся проволочки, химический метод.
Электронно-лучевое испарение. Распыляемый материал помещается
ввакуумную камеру и посредством прямого воздействия электронного луча распыляется. Для сбора порошка обычно используется парафиновый барабан или ванна с вакуумным маслом.
Метод вращающегося электрода. «Г-образный» электрод из распыляемого материала, вращается внутри охлаждаемой трубы. Между трубой и электродом горит дуговой разряд. Катодное пятно сосредоточено на распыляемом электроде. Система помещается в инертную среду с давлением, при котором мал пробег частиц. Порошок собирается с торца трубы.
Метод распыления расплава через сито. Для получения порошков сталей, свинца, стекла, ситталла широко применяется распыление расплава через сито. Температура расплава поддерживается трехфазной электрической дугой. На выходе таких систем может помещаться дробилка
ввиде двух соприкасающихся роликов.
Метод взрывающейся проволочки. Ряд проволочек помещается в камеру с давлением инертного газа 3-16 атм. На проволочки накладывается разряд конденсатора. Порошок собирается на стенках камеры. Такой метод обладает высокой производительностью.
Химический метод позволяет получать порошки в больших количествах. Так получают вольфрам. Вольфрамовая руда (CaWO4, Fe WO4, MnWO4) смешивается с концентрированной соляной кислотой. В результате реакции в осадок выпадает твердый вольфрамовый концентрат WO3. Затем этот концентрат восстанавливают до чистого порошка вольфрама путем прогрева в водородной печи.
После изготовления порошков их подвергают сепарации по размерам. Размер может быть определен под микроскопом или по степени запыленности поверхности, проверяемой на просвет или по электрическому сопротивлению. Можно рассчитать диаметр зерна (d, мкм) испытуемого порошка, если известна его плотность ρ и удельная поверхность S, занимаемая граммом порошка:
d = 600 / S ρ |
(1.2) |
Размерность: S= см2/г, ρ- г/см 3. |
|
Для отделения относительно крупных |
фракций применяется |