Способ нанесения карбонатов или окислов щелочноземельных металлов

 

ОП ИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

243080

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Заявлено 20.V1.1967 (№ 1165453/26-25) Кл. 21g, 13/03 с присоединением заявки ¹

Приоритет

Опубликовано 05.V.1969. Бюллетень № 16

МПК Н ОЦ

УДК 621.385.032.213. .63(088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Дата опубликования описания 26.IX.1969

Авторы изобретения

Г. А. Востров, И. С. Лавров, В. А. Лопырев, О. Г. Усьяров, В. С. Баткова, Ю. А. Каторгин и А. Н. Лазарев

Заявитель

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КАРБОНАТОВ ИЛИ ОКИСЛОВ

ЩЕЛОЧ НОЗЕМЕЛ ЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Изобретение относится к электронной технике, в частности к катодной электронике.

При использовании известного способа нанесения карбонатов или окислов щелочноземельных металлов на керн катода путем электрофореза из суспензий, содержащих в качестве связки раствор коллоксилина в бутилацетате, эмиссионные покрытия часто плохо сцепляются с подложкой, вследствие бурного выделения водорода на катоде. Для улучшения сцепления используют обратный импульс, пассивирующий поверхность катода, что, однако, значительно усложняет оборудование. Кроме того, суспензия токсична.

;.". 15

Предлагается в качестве связующего вещества использовать 1 — 4>/<-ный раствор сополимера стирола и малеинового ангидрида в ацетоне и наносить его на керн способом анафореза.

Образование покрытия на аноде обеспечивает хорошее сцепление покрытия с подложкой, вследствие отсутствия интенсивного газоотделения на аноде. Использование сополимера стирола и малеинового ангидрида (сти- 25 ромаля) в качестве связки позволяет избавиться от нестабильного продукта — коллоксилина и сильнотоксичного вещества — метилового спирта. Кроме того, высокое качество покрытий достигается без использования 30 обратного импульса, вследствие повышенной адгезии стиромаля к металлам, Исследования показали, что молекулы стиромаля хорошо адсорбируются из ацетонового раствора на поверхности частиц карбоната и вследствие последующей диссоциации придают им устойчивость и достаточно большой отрицательный заряд. Кроме того, кроющая способность суспензий значительно увеличивается. Опыты показали, что наилучшие результаты получаются при использовании 1—

4%-ного раствора стиромаля в ацетоне.

Электрофоретические покрытия, полученные из таких суспензий, были плотными, гладкими, без кратеров, наплывов, выдерживали промывку в холодной и горячей воде. Термическая обработка карбонатных покрытий приводит к полному разложению стиромаля.

Примерный состав суспензий: 100 г твердой фазы и 150 смз 2%-ного раствора стиромаля в ацетоне.

Предмет изобретения

Способ нанесения карбонатов или окислов щелочноземельных металлов на керн катода из суспензии, содержащей связующее вещество в растворителе, путем электрофореза, отличающийся тем, что, с целью увеличения прочности сцепления покрытия с керном и снижения токсичности производства, в качестве связующего вещества в суспензию вводят 1 — 4%-ный раствор сополимера стирола и малеинового ангидрида в ацетоне и наносят его на керн анафорезом.

Способ нанесения карбонатов или окислов щелочноземельных металлов 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к микроэлектронике и предназначено для изготовления проводящих микроострий, которые могут быть использованы, например, в производстве вакуумных интегральных микросхем

Изобретение относится к источникам электронного и рентгеновского излучений, которые могут применяться при исследованиях в области радиационных физики и химии, радиобиологии, а также в радиационных технологиях, например в химической промышленности, медицине и др
Изобретение относится к электронной технике, а более конкретно - устройствам для полевой эмиссии электронов

Изобретение относится к получению высокоэффективных пленок для полевых эмиттеров электронов

Изобретение относится к области получения высокоэффективных пленок для получения эмиттеров электронов
Изобретение относится к газоразрядной технике и может быть использовано для формирования конструктивных элементов газоразрядных индикаторных панелей (ГИП), например электродов, разделительных элементов и др
Наверх