Способ металлизации диэлектрических подложекв вакууме

 

ОПИС Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соаетских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Кл. 22@, 10i01

Заявлено 16.Х11.1968 (№ 1290566i23-5) с присоединением заявки че

МПК С 09d 5i08

УДК 621.793(088.8) Приоритет

Опубликовано ОЗХ11.1970. Бюллетень ¹ 22

Дата опубликования описания 27 Х.1970

Комитет по делам изобретений и открытий при Сосете Министров

СССР

Автор изобретения

В. Л. Хаськович

Заявитель

СПОСОБ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЛОЖЕК

В ВАКУУМЕ

Предмет изобретения

Предлагаемый способ металлпзации диэлектрических подложек в вакууме предназначается для нанесения металлических покрытий на ткани, стекло, пластмассы, бумагу и т. д.

Известны способы металлизацин диэлектрических подложек в вакууме (термическое резистивное испарение, напыление с использованием электронного луча и т. д.). Недостатками этих способов являются низкая uexa(IIIческая прочносгь, плохая адгезия и малая сплошность нанесенного покрытия. Устранение этих недостатков и является целью изобретения, что достигается предьарительным нанесением на исходную подложку путем -срмического испарения отдельных конгломератов металла покрытия с образованием «зародышевого» подслоя, после чего нанесенный подслой испаряют непосредственно на диэлектрике под действием потока заряженных частиц с плотностью тока 0,1 — 10 ла/с.т(- в течение 0,5 — бО сек и затем на «зародышевьш» подслой наносят металл покрытия.

Способ металлизацпи диэлектрических подложек в вакууме состоит из нескольких операций. Сначала па исходную подложку (Iaиосят термическим испарениек(зарод1зlшевый подслой, образованный пз отдельных конгломератов металлического покрытия. Желательно, чтобы толщина зародышсвого подс.поя о не превышала, например, 30А. Далее зародышевый подслой подвергают перепспарен(по непосредственно на подложке под действием потока заряженных частиц (элсктронов, положительных и отрицательных ионов) с плот5 постыл тока 0,1 — 10 ла с.н- в течение приблизительно 1 л(ия. Прп этом происходит удал=пие газов с поверхности подло>кки благодаря

IIx понпзацпи, ионизация частиц металла, которая значительно улучшает адгезпю метал10 ла покрытия к диэлектрической подло>кке, а также изменение структуры «зародышевого- подслоя, сопровождаемое снятием внутренних папря>кснпй и повышением механической прочности сп loL(il(Oc Ti(покрытия.

15 Далее па персиспареппый «зародышевый» подслой наносят металл покрытия, например, посредством термического испарения металла в вакууме.

Способ металлизацпп диэлектрических подложек в вакууме, отличаюи(и(1ся тем, что, с целью обеспечения возможности нанесеш(я

25 металлического покрытия на материал с высокой диэлектрической пронпцаемостью и повышения механической прочности, сплошпости и адгезпи покрытия к диэлектрику, на исходную подложку предварительно наносят термическим испарением отдельные конгло275278

Составитель С. И. Симановский

Мт аРедактор Л. К. Ушакова

Корректор Л. В. Юшина

Заказ 3015/о Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва,, К-35, Раушская наб., д. 4(5

Тнпогра<1 ни, пр. Сапунова, 2 мераты металла покрытия с образованием

«зародышевого» подслоя, после чего переиспаряют нанесенный подслой непосредственно на диэлектрике под действием потока заряженных частиц с плотностью тока

0,1 — 10 ма!сл- в течение 0,5 — 60 сек и затем на «зародышевый» подслой наносят металл покрытия.

Способ металлизации диэлектрических подложекв вакууме Способ металлизации диэлектрических подложекв вакууме 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к композициям для антикоррозионных покрытий с использованием сополимера на основе кубовых остатков ректификации стирола (сополимер КОРС) и предназначено преимущественно для защиты металлических (в том числе, стальных) конструкций, эксплуатируемых при температуре поверхности металла до +150oС

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к защите узлов трения от повышенного износа

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности и находит применение для защиты бетонных, металлических и асфальтоцементных поверхностей от атмосферных воздействий и разрушения

Изобретение относится к области неорганической химии и касается композиций, используемых в качестве антикоррозионной защиты металлических конструкций, труб, сварных швов, емкостей для технической воды, отопительных систем и т.д
Изобретение относится к автомобильной технике и заключается в применении олифы на основе растительных масел в качестве консерванта резьбовых соединений

Изобретение относится к средствам защиты от обрастания в условиях морской среды, может быть использовано в судостроительной промышленности и гидротехническом строительстве и содержит пленкообразующую основу, отработанный меднохромбариевый катализатор процесса гидрирования синтетических жирных кислот в высшие жирные спирты, пластификатор и предпочтительно окись цинка и модификаторы - адипиновую кислоту, ацетилацетон, анилин, анилид, салициловую" кислоту и диоктилфталат, растворитель

Изобретение относится к способам получения защитных эпоксидных тиксотропных композиций без растворителей, предназначенных для нанесения на трубы различного назначения

Изобретение относится к способам получения противокоррозионных эпоксидных тиксотропных композиций без растворителей для покрытия металлических поверхностей, например, емкостей нефтепромыслов

Изобретение относится к способу получения блоксополимеров, предназначенных для основы герметизирующих связующих, антикоррозионных покрытий, заливочных безусадочных композиций
Изобретение относится к антикоррозионным и биоцидным покрытиям конструкций, используемых в машиностроении, судостроении, в строительстве трубопроводов и других областях, где существует опасность одновременных коррозионных и биоповреждений
Наверх