Стекло для спаивания элементов магнитных головок

 

Использование: при изготовлении магнитных головок для записывающих устройств и вычислительной техники. Сущность изобретения: стекло для спаивания элементов магнитных головок содержит следующие компоненты, мас.%: оксид кремния 51,2-60,3 БФ SiO2, оксид алюминия 0,1-2,5 БФ Al2O3, оксид бария 0,1-4, 1 БФ ВаO, оксид свинца 9,0-16,8 БФ РbО, оксид натрия 8,9-17,8 БФ Na2O, оксид лития 0,1-4,0 БФ Li2O, оксид кальция 2,8-5,5 БФ СаО, оксид титана 8,0-9,5 БФ TiO2, оксид иттрия 0,2-10,0 БФ V2O3, оксид сурьмы 0,1-0,4 БФ Sb2O3. Характеристика стекла: ТКЛР (92-115)10-7 1/град., деформации 510-540oС, Трастекания 760-770oC, микротвердость 610-780 кгс/мм2, кислотостойкость в 5%-ной щавелевой кислоте при комнатной температуре в течение 1 часа 0,0004-0,002% (по потере веса), шелочестойкость при кипячении в 10%-ном растворе гидрооксида натрия в течение 1 часа 0,05-0,1% (по потере веса), водостойкость при кипячении в течение 1 часа 0,0002-0,0009% (по потери веса). 3 табл.

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

При производстве магнитных головок для интенсификации процесса полировки спаянных стеклом блоков магнитных головок используется щавелевая кислота. В этом случае применяются кислотоустойчивые тугоплавкие стекла на бариевосвинцовосиликатной и свинцовосиликатной основе, температура растекания которых составляет 900-950oС. В настоящее время очевидной стала необходимость их замены более легкоплавкими стеклами, так как нагрев до столь высоких температур приводит к существенной деградации магнитных свойств феррита и к снижению качества магнитных головок.

Для успешного применения в указанном техпроцессе стекло должно удовлетворять следующим требованиям: температура растекания не более 770oС; микротвердость по Виккерсу не ниже 610 кгс/мм2; наличие адрезии к ферриту, обеспечивающей необходимую механическую прочность магнитных головок при изготовлении и эксплуатации; отсутствие склонности к растравливанию поверхности ферритовых магнитопроводов и к образованию пузырьков при спаивании; отсутствие кристаллизации при выдержке на ферритовой подложке при темп ературе растекания в течение 1 часа; согласованность по термическому расширению со спаиваемыми ферритовыми материалами; кислотоустойчивость: потери массы образцов при выдержке в 5%-ной щавелевой кислоте при комнатной температуре в течение 1 часа не более 0,005% щелочеустойчивость: потери массы образцов при кипячении в 10% -ном растворе гидрооксида натрия в течение 1 часа не более 0,10% водоустойчивость: потери массы образцов при кипячении в дистиллированной воде в течение 1 часа не более 0,001% Известно стекло для спаивания [1] включающее, мас.

Si02 43 45 ВаО 10,5 11,5 РbО 11 13 Na2O 8,5 9,5 K2О 11,5 12,5 TiO2 9 11 La2O3 1,5 2,5 Стекло [1] характеризуется высокой кислотоустойчивостью, однако имеет существенный недостаток: величина его температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) намного выше требуемого для согласования с ферритами по термическому расширению вследствие значительного содержания оксидов натрия и калия.

Наиболее близким к предложенному по составу и свойствам является стекло для спаивания элементов магнитных головок [2] включающее, мас.

SiO2 55 60 Аl2О3 1,5 3,5
ВаО 6 12
РbО 12 18
Na2O 3 6
K2O 6 12
Li2O 0,1 2
ZnO 5 6.

Данный состав выбран в качестве прототипа. Стекло [2] обладает достаточной адгезией к ферриту, малой интенсивностью растравливания поверхности ферритовых магнитопроводов и образования пузырьков при формировании рабочих зазоров и других соединений магнитных головок, характеризуется высокой кристаллизационной и химической устойчивостью, в частности кислотоустойчивостью, согласуется по термическому расширению с марганеццинковыми ферритами типа 10000MT. Вместе с тем стекло [2] имеет существенные недостатки: высокую температуру растекания 950oС и сравнительно низкий ТКЛР (97 102)10-7 1/град. вследствие значительного содержания оксидов кремния, бария и алюминия. Указанные недостатки этого стекла исключают возможность его применения для спаивания высокоиндукционных ферритов типа 4500МТ и НВ-55. Высокая температура спаивания ферритов обуславливает существенную деградацию их магнитных свойств и соответствующее снижение качества магнитных головок.

Задачей изобретения является снижение температуры растекания стекла при обеспечении высокой химической устойчивости его.

Сущность изобретения характеризуется тем, что стекло для спаивания элементов магнитных головок, включающее SiO2, Al2O3, ВаО, РbО, Na2O и Li2O, дополнительно содержит СаО, TiO2, V2О3 и Sb2O3 при следующем соотношении компонентов, мас.

SiO2 51,2 60,3
Al203 0,1 2,5
ВаО 0,1 -4,1
РbО 9,0 16,8
Na2O 8,9 17,8
Li2O 0,1 4,0
СаО 2,8 5,5
TiO2 8,0 9,5
V2О3 0,2 10,0
Sb203 0,1 0,4.

Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в снижении температуры растекания и повышении температурного коэффициента линейного расширения стекла с обеспечением соответствия всем требованиям, изложенным выше, в том числе по кислотоустойчивости. Благодаря этому обеспечивается возможность применения высокопроизводительных технологических процессов полировки кислотосодержащими суспензиями рабочих поверхностей магнитных головок при их изготовлении с использованием легкоплавких стекол с температурой растекания не свыше 770oС, кислотоустойчивость которых обычно в 10-100 раз ниже кислотоустойчивости тугоплавких бариевосвинцовосиликатных и свинцовосиликатных стекол. Полученное благоприятное сочетание низкой температуры растекания и высокой кислотоустойчивости предложенного стекла при отсутствии склонности растравливать феррит обеспечивает широкое применение его в промышленном производстве магнитных головок.

Опыт разработки стекол для магнитных головок показывает, что достижение сочетания легкоплавкости, высокой твердости и кислотоустойчивости в одном стекле задача весьма трудная. Обычно при введении в состав бариевосвинцовосиликатного стекла оксидов кальция, титана и иттрия температура его растекания еще более увеличивается и резко снижается кристаллизационная устойчивость. В ходе проведенного исследования однако выявились неожиданно большие возможности получения благоприятного сочетания указанных свойств за счет введения в состав стекла на бариевосвинцовосиликатной основе именно этих оксидов при отработанном соотношении всех составляющих предложенного состава. В большинстве случаев присутствие в стекле значительного количества оксида титана, способствующего повышению химической устойчивости стекла, делает его склонным к растравливанию феррита. Установлено, что такое действие оксида титана неожиданно эффективно нейтрализует оксид иттрия, что может быть обусловлено существенным повышением поверхностного натяжения стекла в присутствии этого оксида.

В таблице 1 приведены конкретные примеры составов предложенного стекла, а в таблице 2 его свойства: температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) в интервале температур 20-300oС, а также значения температур их деформации Tдеф, определенные с помощью дилатометра ДКВ-5А при нагреве образцов со скоростью 3oС/мин; температура растекания Tраст, при которой краевой угол смачивания ферритовой подложки становится менее 15o; микротвердость по Виккерсу Н, измеренная с помощью микротвердомера ПМТ-3 при нагрузке на индентор, равной 100 г; потери массы Рк образцов диаметром 20 мм, высотой 8 мм при выдержке в 5%-ной щавелевой кислоте при комнатной температуре в течение 1 часа; потери массы Рщ образцов тех же размеров при кипячении в 10% -ном растворе гидрооксида натрия в течение 1 часа; потери массы Рв образцов тех же размеров при кипячении в дистиллированной воде в течение 1 часа.

Стекла синтезируются в платиновом или корундовом тигле при температуре 1400oС в электрической печи, для синтеза используются сырьевые материала в виде оксидов, а также углекислых и азотнокислых солей классификации "чда" и "хч". Во время варки стекломасса интенсивно перемешивается пропеллерной мешалкой. Из полученных стеклянных отливок изготавливают нити или пластины, которые используются для спаивания элементов магнитных головок. Характеризуются намного более низкой температурой растекания по сравнению со стеклом-прототипом. Варианты с определенным соотношением компонентов имеют существенно более высокий ТКЛР. Обладают и более высоким уровнем других свойств, приведенных в таблице 2.

В таблице 1 приведены также составы стекол с запредельным содержанием компонентов, в таблице 3 характерные для них недостатки.

Высокая химическая устойчивость предложенного стекла обеспечивается при содержании оксидов кремния и титана не ниже соответственно 51,2 и 8% При содержании SiO2 сверх 60,3% заметно увеличивается температура растекания стекла, а при содержании TiO2 сверх 9,5% снижается его кристаллизационная устойчивость.

Кристаллизационная устойчивость предложенного стекла существенно повышается, если оксидов алюминия и бария оказывается не менее 0,1% для каждого, а содержание оксидов свинца и натрия не менее 9 и 8,9% соответственно. При содержании Al2O3 сверх 2,5% заметно повышается температура растекания стекла. Если же количество ВаО, РbО и Na2O становится более 4,1 1,8 и 17,8% соответственно, стекло приобретает нежелательную склонность к растравливанию феррита.

Стекло не растравливает феррит, если содержание оксидов лития, кальция и иттрия составляет не менее 0,1; 2,8 и 0,2% соответственно. При содержании этих оксидов сверх 4; 5,5 и 10% соответственно резко снижается кристаллизационная устойчивость стекла.

Присутствие в предложенном стекле оксида сурьмы способствует снижению количества пузырьков в стеклянной части спаев, если ее содержание оказывается не менее 0,1% и не более 0,4% ТТТ1


Формула изобретения

Стекло для спаивания элементов магнитных головок, включающее SiO2, Al2O3, BaO, PbO, Na2O, Li2O, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит CaO, TiO2, V2O3 и Sb2O3 при следующем соотношении компонентов, мас.

SiO2 51,2-60,3
Al2O3 0,1-2,5
BaO 0,1-4,1
PbO 9,0-16,8
Na2O 8,9-17,8
Li2O 0,1-4,0
CaO 2,8-5,5
TiO2 8,0-9,5
V2O3 0,2-10,0
Sb2O3 0,1-0,4

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

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 составам стекол для получения стеклокристаллических материалов, применяемых при производстве магнитных головок для записывающих устройств в вычислительной технике

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

Изобретение относится к электронной и электровакуумной промышленности и может быть использовано для получения прочного спая стекла с платинитом или с другими материалами платиновой группы

Изобретение относится к составам стекол, применяемых для изготовления магнитных головок для видеозаписывающих и вычислительных устройств

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

Изобретение относится к составам легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для спаивания стеклопластин при изготовлении газоразрядных индикаторных панелей и стеклопакетов, а также для спаивания кремниевых пластин, при изготовлении структур кремний-на-изоляторе и интегральных сенсоров, для защиты и герметизации электронных компонентов и интегральных схем

Изобретение относится к составам легкоплавких кристаллизующихся стекол для стеклокристаллических цементов и может быть использовано в качестве спая и герметика в приборостроении, электронной технике и радиоэлектронике, в частности в производстве чувствительных элементов кварцевых резонаторов

Изобретение относится к вакуумно-плотному и стойкому к изменениям температуры соединению материалов из алюмооксидного сапфира и алюмоокисидной керамики, а также к способу его изготовления и его применению

Стекло // 2069198

Изобретение относится к батарее твердооксидных электролитических элементов (SOEC), изготовляемой способом, который включает следующие стадии: (a) формирование первого блока батареи элементов путем чередования по меньшей мере одной соединительной пластины и по меньшей мере одного узла элемента, причем каждый узел элемента содержит первый электрод, второй электрод и электролит, расположенный между этими электродами, а также обеспечение стеклянного уплотнителя между соединительной пластиной и каждым узлом элемента, причем стеклянный уплотнитель имеет следующий состав: от 50 до 70 мас.% SiO2, от 0 до 20 мас.% Аl2О3, от 10 до 50 мас.% СаО, от 0 до 10 мас.% МgО, от 0 до 2 мас.% (Na2O+K2O), от 0 до 10 мас.% В2O3 и от 0 до 5 мас.% функциональных элементов, выбранных из TiO2, ZrO2, F2, P2O5, МоО3, Fе2O3, MnO2, La-Sr-Mn-O перовскита (LSM) и их комбинаций; (b) превращение указанного первого блока батареи элементов во второй блок со стеклянным уплотнителем толщиной от 5 до 100 мкм путем нагревания указанного первого блока до температуры 500°C или выше и воздействия на батарею элементов давлением нагрузки от 2 до 20 кг/см2; (c) превращение указанного второго блока в конечный блок батареи твердооксидных электролитических элементов путем охлаждения второго блока батареи, полученного на стадии (b), до температуры ниже, чем на стадии (b), при этом стеклянный уплотнитель на стадии (a) представляет собой лист стекловолокон. Также изобретение относится к применению Е-стекла в качестве стеклянного уплотнителя в батареях твердооксидных электролитических элементов. Предлагаемые батареи демонстрируют малую степень ухудшения свойств в процессе эксплуатации. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к легкоплавким стеклокристаллическим композиционным материалам для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики. Технический результат – повышение механической прочности получаемых спаянных изделий и повышение технологичности получения стеклокомпозиций. Легкоплавкую стеклокомпозицию получают путем смешения легкоплавкого стекла, содержащего PbO, В2O3, ZnO, Al2O3, SiO2, кристаллического титаната свинца PbTiO3 и циркона ZrSiO4. Удельная поверхность циркона составляет 1200-1400 см2/г, легкоплавкого стекла – 2500-2700 см2/г. Титанат свинца вводят в бидисперсном состоянии – в виде порошка со значением удельной поверхности 1100-1300 см2/г и до 6 мас.% сверх 100% в виде фракции с размером частиц менее 3 мкм. Состав композиции следующий, мас.%: титанат свинца - 20-50; циркон - 0,1-5; легкоплавкое стекло - остальное до 100, титанат свинца с размером частиц не более 3 мкм - до 6 мас.% сверх 100%. 2 пр., 4 табл.
Наверх