Способ изготовления вытравленных заготовок микроканальных пластин

 

Изобретение относится к обработке стекловолокнистых нитей, в частности к изготовлению микроканальных пластин МКП, и может быть использовано в электронно-оптических преобразователях. Технической задачей является улучшение качества МКП за счет снижения уровня забитости каналов, улучшения чистоты поля зрения электронного изображения МКП, повышения порога "сотовой структуры" и улучшения восстанавливаемости МКП. В способе изготовление вытравленных заготовок МКП, включающим травление опорной жилы из каналов микроканальной пластины в соляной кислоте и натриевой щелочи, промывку в дистиллированной или деионизованной воде после каждой из обработок и обезвоживание, травление осуществляют последовательной обработкой заготовок в соляной кислоте, натриевой щелочи и дополнительно в азотной кислоте, с последующим обезвоживанием в изопропиловом спирте и суховоздушной сушкой. При этом травление осуществляют в 0,2 N растворе соляной кислоты при температуре (202)oС в течение (40,2) ч с четырехкратной сменой раствора через каждый час. Щелочную обработку ведут в 8-12%-ном растворе NaOH при 70-80oС в течение 5-15 мин, а обработку в азотной кислоте осуществляют в 8-12%-ном ее растворе при (202)oС в течение 10-20 мин. Обезвоживание заготовок после последней промывки осуществляют в изопропиловом спирте при (202)oС в течение 5-15 мин с последующей суховоздушной сушкой в термостате при 80-100oС не менее двух часов. 5 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к обработке стекловолокнистых нитей травлением, в частности к изготовлению микроканальных пластин (МКП), и может быть использовано в электронно-оптических преобразователях.

Известен способ изготовления МКП, включающий изготовление многожильных световодов, сборку, спекание блоков, резку его на пластины, кругление, шлифовку, полировку, вытравливание опорной жилы из каналов, термоводородное восстановление и металлизацию (см. Г.Т.Петровский, Д.К.Саттаров, З.И.Канчиев и др. Основные принципы технологии МКП//Микроканальные пластины. Сб. материалов конференции, М., ЦНИИ инф., 1985 г., с. 53-55).

Недостатками данного способа являются низкое качество МКП, недостаточная восстанавливаемость пластин при термоводородной обработке.

Наиболее близким к заявляемому является способ вытравливания опорной жилы из каналов МКП, включающий вытравливание опорной жилы 0,2 N раствором соляной кислоты при 555oС в течение 1-2 часов, промывку дистиллированной или деионизованной водой, нейтрализацию в 0,2 N растворе натриевой щелочи при комнатной температуре в течение 2 минут при ультразвуковом возбуждении с последующей промывкой в деионизованной воде, и продувку каналов МКП сжатым воздухом (см. Э.Ю.Бессонова, С.А.Байгожина, Д.К.Саттаров и др. Удаление растворимой жилы и формирование конечной структуры МКП//Микроканальный пластины. Сб. материалов конференции, М., ЦНИИ инф., 1983 г., с. 42-44).

Недостатками прототипа являются: - значительная доля (более 1%) забитых остаточными продуктами жилы каналов, - низкая чистота поля зрения, - низкий порог появления "сотовой структуры" на электронном изображении МКП по входному току (Iln<(2-5)10-11 А, при норме не меньше (0,8-1,0)10-10 А), - недостаточная восстанавливаемость пластин на термоводородной обработке, что затрудняет получение сопротивления МКП меньше 110-8 Oм при применении низкотемпературных режимах спекания блоков МЖС, - недостаточное усилением МКП, рабочее напряжение Up, соответствующее коэффициенту усиления 103, 780-820 В, при норме не более 800 В.

Задачей предлагаемого технического решения является создание способа изготовления вытравленных заготовок МКП с высоким их качеством.

Технический результат заключается в снижении уровня забитости каналов МКП, улучшении чистоты поля зрения электронного изображения МКП, повышении порога "сотовой структуры" на электронном изображении и улучшении восстанавливаемости МКП.

Этот технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления вытравленных заготовок МКП, включающим травление опорной жилы из каналов микроканальной пластины в соляной кислоте и натриевой щелочи, промывку в дистиллированной или деионизованной воде после каждой из обработок и обезвоживание, согласно изобретению, травление осуществляют последовательной обработкой заготовок в соляной кислоте, натриевой щелочи и дополнительно в азотной кислоте, с последующим обезвоживанием в изопропиловом спирте и суховоздушной сушкой, при этом травление осуществляют в 0,2 N растворе соляной кислоты при температуре 202oС в течение 40,2 часов с четырехкратной сменой раствора через каждый час. Щелочную обработку ведут в 8-12% растворе NaOH при 70-80oС в течение 5-15 минут, а обработку в азотной кислоте осуществляют в 8-12% ее растворе при 202oС в течение 10-20 минут. Обезвоживание заготовок после последней промывки осуществляют в изопропиловом спирте при 202oС в течение 5-15 минут с последующей суховоздушной сушкой в термостате при 80-100oС не менее двух часов.

Данный способ позволит улучшить качество микроканальных пластин и повысить чистоту поля зрения электронного изображения МКП.

Соляное травление при комнатной температуре исключает растравливание и повреждение тонких стенок каналов, толщиной не более 1,2-1,8 мкм, что приводит к устранению светлых точек на электронном изображении МКП.

Интенсивная щелочная обработка удаляет из каналов остаточный продукт материала жилы SiO2, Аl2О3, переводя их в растворимые силикат и алюминат натрия. За счет этого полностью ликвидируется забитость каналов, а также стравливается переходной диффузионный слой спая жила - оболочка, который обнажается после удаления опорной жилы из каналов, что приводит к улучшению восстанавливаемости, усилению МКП и повышению порога "сотовой структуры".

Азотная обработка переводит легкорастворимые соли и удаляет остаточные продукты щелочной обработки (гидроксиды двухвалентных металлов, силикат натрия), а так же выщелачивает на оптимальную глубину стенки каналов, создавая на их поверхности слой гидротированного кремнезема.

Обезвоживание в изопропиловом спирте ликвидирует затеки при сушке пластин, улучшая их внешний вид, а суховоздушной сушкой высушивают развитый микропористый слой кремнезема на поверхности каналов, который в дальнейшем играет роль вторично-эмиссионного слоя после окончания изготовления МКП.

Сущность способа иллюстрируется примером.

Заготовки МКП подвергали травлению в 0,2 N растворе HCl при температуре 20oС в течение 4 часов, причем через каждый час обработки меняли раствор и их промывали в деионизованной воде в течение 10 минут.

Дальнейшее травление осуществляли 10% раствором NaOH при температуре 75oС в течение 10 минут, затем промывали в дистиллированной воде при 20oС в течение 10 минут, и обрабатывали 10% раствором HNO3 при температуре 20oС в течение 10 минут, промывали в деионизованной воде при той же температуре в течение 20 минут. Последующее обезвоживание проводили в изопропиловом спирте при 20oС в течение 10 минут, а окончательную суховоздушную сушку проводили в термостате при 90oС в течение 2 часов.

Использование предлагаемого способа по сравнению с прототипом позволит улучшить качество МКП за счет увеличения порога "сотовой структуры" на электронном изображении МКП, ликвидировать темные и светлые точки (пятна) в поле зрения, улучшить восстанавливаемость МКП и снизить уровень забитости каналов.

Формула изобретения

1. Способ изготовления вытравленных заготовок микроканальных пластин, включающий травление опорной жилы из каналов микроканальной пластины в соляной кислоте и натриевой щелочи, промывку в дистиллированной или деионизованной воде после каждой из обработок и обезвоживание, отличающийся тем, что травление осуществляют последовательной обработкой заготовок в соляной кислоте, натриевой щелочи и дополнительно в азотной кислоте, с последующими обезвоживанием в изопропиловом спирте и суховоздушной сушкой.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что травление осуществляет в 0,2 N соляной кислоте при (202)oС в течение (40,2) ч с четырехкратной сменой раствора через каждый час.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что щелочную обработку осуществляют в 8-12%-ном растворе NaOH при 70-80oС в течение 5-15 мин.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку в азотной кислоте осуществляют в 8-12%-ном ее растворе при (202)oС в течение 10-20 мин.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что обезвоживание заготовок после последней промывки осуществляют в изопропиловом спирте при (202)oС в течение 5-15 мин.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что суховоздушную сушку проводят при температуре 80-100oС не менее двух часов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству стеклянного волокна, в частности к способам получения высокотемпературоустойчивых кремнеземных материалов (ткань, нить, лента, вата, маты и т.п.) и обеспечивает снижение себестоимости и уменьшение кислых стоков

Изобретение относится к технологни получения термостойких кремнеземных волокон путем выщелачивания стекловолокна, изготовленного из натрийсиликатного стекла, содержащего до 20%

Изобретение относится к областям регистрации информации путем литографического формирования рельефных микроструктур и может быть использовано в оптотехнике, голографии, электронной технике, полиграфии и прочее
Изобретение относится к химическому удалению тонкослойных покрытий германий-моноокись кремния с поверхности арсенидов индия и галлия и может быть использовано в оптико-механической и радиоэлектронной промышленности в технологии изготовления оптических деталей, в частности интерференционных фильтров и полупроводниковых изделий интегральных микросхем, для замены механического способа удаления отбракованных покрытий химическим травлением

Изобретение относится к области обработки ситалла и другой стеклокерамики и может быть использовано для химического полирования каналов в моноблоке лазерного гироскопа
Изобретение относится к технологии изготовления рельефных структур на поверхности оптических материалов, в том числе и стекла, и может быть использовано при производстве дифракционных оптических элементов (ДОЭ) различного назначения, составляющих элементную базу дифракционной оптики

Изобретение относится к строительному производству при исследовании структурного состояния стеклокристаллических материалов и может быть использовано при контроле качества заготовок и изделий из стеклокристаллических материалов путем выявления микроструктуры контролируемой системы
Изобретение относится к химии, преимущественно к способам обработки стекла, и может быть использовано в полупроводниковой технологии, стекольной промышленности и т.д

Изобретение относится к технологии получения полировальных растворов для стекольной промышленности и может найти применение при изготовлении изделий из хрустального стекла

Изобретение относится к составам травильных растворов, используемых при обработке стекла для получения шероховатой поверхности

Изобретение относится к технологии обработки стекол для получения на них рисунка или матовой поверхности

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к устройству для получения непрерывного волокна из термопластичного материала, в частности из базальта, и может быть использовано на предприятиях по производству базальтового волокна
Наверх