Способ наполнения металлогалогенной лампы для фотоэкспонирования печатных плат

 

СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ МЕТАЛПОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ ФОТОЭКСПОНИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, согласно которому в лампу вводят стартовый газ, иодид свинца и ртуть, отличающийс я тем, что, с целью увеличения мощности излучения в области 300400 им при одновременном упрощении технологии изготовления, в лампу дополнительно вводят железо и кобальт в виде эквиатомного сплава при следующих соотношениях компонентов, мг/см : 0,03-0,12 Сплав Fe - Со 0,13-1,25 Иодид свинца 2,0-4,0 Ртуть

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (SI)4 Н 01 J 61/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ""

Н ABTQPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3751140/24-07 (22) 24,04.84 (46) 07,10.85. Бюл. Ф 37 (72) M.Á. Гусейнов, Г.Н. Гаврилкина, В.Н. Макаров и Е.М.Сухарев (53) 621.327(088.8) (56) Ксеноновая лампа ЛКСШРБ-3000ТУ

16-545,097-76.

Авторское свидетельство СССР

У 377923, кл. Н 01 J 61/12, 1973. (54)(57) СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ ФОТОЭКСПОНИРОВАНИЯ

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, согласно которому

„„SU„„ O а в лампу вводят стартовый газ, иодид свинца и ртуть, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью увеличения мощности излучения в области 300"

400 нм при одновременном упрощении технологии изготовления, в лампу дополнительно вводят железо и кобальт в виде эквиатомного сплава при следующих соотношениях компонентов, мг/смэ:

Сплав Fe - Со 0,03-0,12

Иодид свинца О, 13-1,25

Ртуть 2,0-4,0

1184

Fe + РЫг Fe z + РЪ;

Со + РЪХ СоХ + РЬ.

Составитель В. Горганова

Редактор Г. Волкова Техред А.Кикемезей

Корректор В, Гирняк

Заказ 6277/52 Тираж 678

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к газоразрядным лампам, точнее к металло- галогенным лампам с повышенным выходом УФ-излучения, и может быть использовано в автоматизированных 5 производствах при фотозкспонировании печатных плат в условиях аддитивного способа их изготовления.

Целью изобретения является уве- 10 личение мощности излучения ламп в области 300-400 нм при одновременном упрощении технологии изготовления.

У изготовленных образцов ламп 15 с минимальными (г), оптимальными (11) и максимальными (TIT) значениями дози ровки компонентов, мг/смз: 1 сплав

0 03; 0 13; 2 0; IT сплав 0 05; 0 6;

2,9; 111 сплав 0,12; 1,25; 4,0. 20

Мощность находится в пределах от 1000 до 3000 Вт. При минимальных и максимальных значениях компонентов наблюдается ухудшение спектральных характеристик и снижение знергетичес. 25 кого К1Щ в диапазоне длин волн 300400 нм. При значениях компонентов сплава за пределами минимальной и максимальной дозировок наблюдается снижение концентрации излучающих 30 компонентов в разряде и уменьшение доли УФ излучения в области спектра

300-400 нм ниже 10%, При оптимальной дозировке компонентов наблюдается максимальный КЦП излучения в области спектра 300-400 нм.

Введение избыточной дозировки йодида свинца повышает выход излучения в области спектра 300-400 нм, уменьшает потемнение кварцевой оболочки за счет оседания свинца, 030 2 полученного из обменных реакций на внутренней стенке горелки.

Применение эквиатомного сплава железа и кобальта (507 Fe и 50Х Со) позволяет существенно снизить количество вносимьгх примесей, умень шить ошибку при дозировании каждого из компонентов сплава.

Лампа работает следующим образом.

В отпаянной лампе, после первого включения возникает дуговой разряд и образуются йодиды по уравнениям

Нормальные электродные потенциалы для железа, кобальта и свинца равны соответственно 0,44; 0,30 и

0 13 В. Поэтому Fe и Со вытесняют

РЬ, образуя йодиды, участвующие в цикле свечения наряду с оставшимся

РЬ1 . Использование непосредственно

Fe3 и Со3 в технологии трудно, так как они гигроскопичны. В то же время Fe и Со — металлы, устойчивые на воздухе, не поглощают влагу, не взаимодействуют с кварцевым стеклом горелки. Используемый для наполнения йодид свинца наиболее стабильный, легко очищаемый вакуумной перегонкой, проводившейся перед изготовлением ламп.

В предлагаемой металлогалогенной лампе Pbf используют не только как транспортный агент: излучегые свинца также используют в разряде. Дозировка подобрана так, чтобы йодида свинца было в избытке по сравнению с указанными выше реакциями.

Способ наполнения металлогалогенной лампы для фотоэкспонирования печатных плат Способ наполнения металлогалогенной лампы для фотоэкспонирования печатных плат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, в частности касается кварцевой ультрафиолетовой лампы для аппаратов санитарно-гигиенической обработки, и может быть использовано в составе систем обеспечения чистоты воздуха и помещений, а также в технологических системах обеззараживания

Изобретение относится к области светотехнических устройств электрорадиотехники, в частности касается лампы кварцевой ультрафиолетовой, и может быть использовано в составе аппаратов ультрафиолетовых, а также в технологических системах, требующих источник излучения длинноволновой области ультрафиолетового диапазона, например электроники и спектроскопии, а также в медицине

Изобретение относится к электротехнической промышленности

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу выделения ртути, и может быть использовано во флуоресцентных лампах

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрической лампе с высокой отдачей, цветопередачей и сохранением высокого светового потока, которая может найти применение в керамических лампах с галоидными соединениями бария и стронция

Изобретение относится к элетротехнической промышленности, в частности усовершенствует металлогалогенные лампы ближнего ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к области газоразрядных источников излучения, в частности к источникам излучения, предназначенным для генерации озона в кислородосодержащей среде

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует металлогалогенные лампы, генерирующие ультрафиолетовое излучение
Наверх