Легкоплавкое стекло

 

Легкоплавкое некристаллизующееся стекло может быть использовано в приборостроении и радиоэлектронной промышленности для спаев с монокристаллическим кварцем и пьезокварцем в производстве кварцевых термочувствительных резонаторов с пьезоэлементом камертонного типа. Стекло включает компоненты при следующем соотношении, мас.%: PbO 15,5-50,0; ZnO 8,5-11,0; B2O3 4,5-7,5; TeO2 35,5-71,5. Температурный коэффициент линейного расширения стекла 130-13510-7К-1. Температура спаивания 460-480oС. Технический результат - повышение ТКЛР и температуры спаивания с монокристаллическим кварцем и пьезокварцем для обеспечения согласованности ТКЛР стекла и спаиваемых материалов. 2 табл.

Изобретение относится к составам легкоплавких некристаллизующихся стекол и предназначено для использования в приборостроении и радиоэлектронной технике в качестве спая с монокристаллическим кварцем и пьезокварцем, в частности в производстве кварцевых термочувствительных резонаторов с пьезоэлементом камертонного типа. Пьезоэлемент выполнен из пьезокварца. На основе резонаторов такого типа производятся экологически чистые электронные медицинские термометры, электронные цифровые и аналоговые регуляторы и термометры общепромышленного назначения.

К основным требованиям, предъявляемым к стеклам такого назначения, относятся: согласованность по ТКЛР с монокристаллическим кварцем и пьезокварцем (130-13510-7 К-1), что обеспечивает прочный спай этих материалов при температуре спаивания 460 - 480oС.

Известно стекло для спая, содержащее, мас.%: РbО 22,5-36,0; ТеO2 56-68; В2O3 2,5-5,3; SiO2 1,9-5,5. Недостатком стекла является высокий ТКЛР 160-16510-7К-1[l].

Известно стекло, содержащее, мас.%: РbО 16-33; Вi2O3 60-75; В2O3 2,0-2,5; SiO2 1,0-1,5; ZnO 3-6 [2]. Стекло характеризуется высокой адгезионной прочностью, однако ТКЛР стекла и температура спаивания ниже требуемых значений, что не позволяет использовать его для спая с кварцем и пьезокварцем.

Наиболее близким к предлагаемому стеклу по технической сущности и достигаемому результату является стекло, содержащее, мас.%: РbО 74,1-84,4; ТеO2 4,5-14,5; В2O3 4,0-4,3; SiO2 7,0-7,5 [3].

Стекло обладает хорошей адгезионной прочностью к монокристаллическому кварцу, имеет высокую влагостойкость и термостойкость, однако ТКЛР и температура спаивания ниже требуемых значений.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение ТКЛР и температуры спаивания стекла с монокристаллическим кварцем и пьезокварцем в целях обеспечения согласованности ТКЛР стекла и спаиваемых материалов и создания прочного спая при требуемой температуре пайки. Повышение температуры спаивания позволит расширить интервал рабочих температур приборов до 420 + 10oС.

Для решения поставленной задачи предлагается легкоплавкое некристаллизующееся стекло, включающее РbО, ZnO, B2O3, ТеO2, которое содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%: РbО 15,5-50,0; ZnO 8,5-11,0, В2О3 4,5-7,5; ТеO2 35,5-71,5.

Количественное сочетание указанных компонентов в предлагаемом составе легкоплавкого стекла, предназначенного для спаев монокварца с пьезокварцем, позволяет получить согласованный спай с этими материалами и обеспечить стабильные характеристики резонатора во всем интервале рабочих температур.

Из источников литературы неизвестно стекло для спаев с данным сочетанием компонентов, и нами предлагается впервые.

Шихту для варки стекла приготавливают из следующих сырьевых материалов: свинцового сурика, борной кислоты, оксидов цинка и теллура. Сырьевые материалы взвешивают на технических весах, тщательно перемешивают и просеивают через сито 0,5. Готовую шихту засыпают в корундовые тигли, которые помещают в силитовую электрическую печь. Варку стекла осуществляют при температуре 850 - 900oС с выдержкой при максимальной температуре 15-20 мин.

Составы предлагаемого легкоплавкого стекла и прототипа, а также их физико-химические свойства представлены в таб. 1 и 2.

Сопоставляя показатели физико-химических свойств предлагаемого стекла и прототипа, можно заключить, что предлагаемое стекло согласуется по ТКЛР с монокристаллическим кварцем и пьезокварцем, что обеспечивает образование прочного спая этих материалов. Температура спаивания материалов выше, чем у прототипа, что позволяет расширить интервал рабочих температур приборов и обеспечить стабильность их характеристических параметров, расширяя верхний предел рабочих температур до 420+10oС.

Составы, находящиеся за пределами заявляемой области, либо склонны к кристаллизации в интервале температур 300-600oС, либо не соответствуют требованиям по ТКЛР и температуре спаивания и не могут быть использованы в качестве спая при сборке и монтаже кварцевых термочувствительных резонаторов с пьезоэлементом камертонного типа.

Использование предлагаемого легкоплавкого стекла в качестве спая в производстве вышеназванных резонаторов позволило разработать на их основе экологически чистые электронные медицинские термометры, термометры общепромышленного назначения и терморегуляторы, преобразующие текущие значения температуры в частоту.

Источники информации 1. А.с. СССР 1175899 МПК4 С 03 С 3/072, опубл. 30.08.85. Бюл. 32.

2. А.с. СССР 1567536 МПК4 С 03 С 3/10, опубл. 30.05.90. Бюл. 20.

3. А.с. СССР 1316985 МПК4 С 03 С 8/24, опубл. 15.06.87. Бюл. 22.

Формула изобретения

Легкоплавкое стекло для спаивания монокристаллического кварца и пьезокварца, включающее PbO, B2O3, TeO2, отличающееся тем, что оно содержит ZnO при следующем соотношении компонентов, мас. %: PbO - 15,5-50,0 ZnO - 8,5-11,0 B2O3 - 4,5-7,5 TeO2 - 35,5-71,5

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Стекло // 2069198

Изобретение относится к составам стекол, применяемых при изготовлении магнитных головок для видеозаписывающих и вычислительных устройств, и может быть использовано также для производства магнитодиэлектриков и в качестве изолирующих покрытий в электронной технике

Изобретение относится к составам стекол, используемых при изготовлении магнитных головок для записывающих устройств и вычислительной техники

Изобретение относится к составам стекол, используемых при изготовлении магнитных головок для записывающих устройств и вычислительной техники

Изобретение относится к составам некристаллизующихся легкоплавких стекол, предназначенных для изоляции алюминиевой проводниковой разводки газоразрядных индикаторных панелей, а также может быть использовано для межслойной, межкомпонентной изоляции, планаризации, бескорпусной защиты интегральных схем, спаивания кремниевых структур при изготовлении микросборок и сенсоров и в других областях электронной техники

Изобретение относится к получению светотехнического стекла, обладающего способностью поглощать ультрафиолетовую составляющую солнечного света и преобразовать ее в оранжево-красный свет с длиной волны 580-700 нм, и может быть использовано в сельском хозяйстве, медицине и строительной индустрии

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к приготовлению припоечного боросвинцового стекла

Изобретение относится к сегнетоэлектрическим материалам, а именно к материалам, содержащим WO<SB POS="POST">3</SB> и используемым для изготовления термочувствительных датчиков, в частности, для противопожарных систем

Изобретение относится к составам ферромагнитных стекол, обладающих остаточной намагниченностью, и может быть использовано в приборах радиоэлектроники и автоматики

Изобретение относится к составам стекол, применяемым для изготовления светофильтров, прозрачных в видимой и ближней инфракрасной областях спектра

Изобретение относится к области электротехники, а именно к составам термочувствительных стекол,применяющихся для изготовления датчиков температуры, С целью повышения объемного электросопротивления при комнатной температуре используется стекло, содержащее, мол,%: ТеО 58 - 69; MoOj 17-25; СаО 6-25

Изобретение относится к оптическим материалам, а именно к стеклу с высоким квантовым выходом люминесценции , которое может использоваться в гелиотехнике как оптическая среда люминесцентных концентраторов солнечной энергии для кремниевых элементов

Изобретение относится к производству стекла для оптических целей и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в области спектра 0,4-5 мкм
Наверх