Легкоплавкая стеклокомпозиция

Изобретение относится к области легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики. Легкоплавкая стеклокомпозиция состоит из легкоплавкого стекла в количестве 80-87 мас.% и β-эвкриптита в количестве 13-20 мас.%. Стекло содержит следующие компоненты, мол.%: P2O5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2. Технический результат изобретения состоит в понижении температуры спаивания при сохранении оптимальных значений химической стойкости стеклокомпозиций. 3 табл.

 

Изобретение относится к области легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики, в частности корпусов интегральных схем.

Традиционно в качестве припоечных материалов широко использовались свинецсодержащие композиции [1, 2], однако, в настоящее время их применение считается нежелательным по экологическим соображениям [3], что привело к разработке целого ряда композиций, не содержащих свинец.

Известен состав стекла (в мол. %) 30-80 SnO, 10-25 (не включая 25) Р2О5, 0-20 B2O3, 0-20 ZnO, 0-10 SiO2, 0-10 Al2O3, 0-20 WO3, и 0-20 R2O, где R - как минимум один из металлов Li, Na, K, Cs [4]. Также стекло может содержать 0-35 мол. % MoO3, Nb2O5, TiO2, ZrO2, CuO, MnO, MgO, CaO, SrO, BaO и 0-10 мол. % F2O. Заявленный состав позволяет получать вакуумплотные спаи различных материалов при температурах в области 450-490°С. В качестве наполнителя в состав композиции может входить до 50 об. % оксидов олова, ниобия, фосфата циркония, кордиерита, Na0.5Nb0.5Zr1.5(PO4)3, KZr2(PO4)3, Ca0.25Nb0.5Zr1.5(PO4)3, NbZr(PO4)3K0.5Nb0.5Zr1.5(PO4)3, Zr2WO4(PO4)2.

Недостатком указанных композиций является сложный, многокомпонентный состав, а также ограничительные условия работы. Авторы рекомендуют осуществлять термообработку припоя в атмосферах азота с 1 об. % водорода, аргона, нейтрального газа или в вакууме. Температура спаивания является высокой, оценка химической стойкости проводится по внешнему виду образцов, выдержанных в течение 1000 часов в воде при температуре 75°С, что не позволяет сделать однозначных выводов об уровне химической стойкости материалов.

Известна композиция, состоящая из 40-80 об. % порошка стекла и 20-60 об. % кристаллического наполнителя, предпочтительно кордиерита, циркона или β-эвкриптита [5]. Стекло состоит из: P2O5 20-50%, SnO 40-70%, ZnO 1-10% в мольном содержании. Заявлено, что температура спаивания керамических корпусов не превышает 500°С и значения ТКЛР в диапазоне 60-70⋅10-7 К-1.

Недостатками указанного стеклокристаллического материала является высокая температура спаивания. Кроме того, авторами ничего не сообщается о растекаемости и химической стойкости композиции.

Известны стеклокомпозиции на основе бессвинцового стекла состава: 70-90% Bi2O3, 1-20% ZnO, 2-12% B2O3, 0,1-5% Al2O3, 0,1-5% СеО2, 0-5% CuO, 0-0,2% Fe2O3 и 0,05-5% CuO+Fe2O3 в масс. %, причем стекло не кристаллизуется при температурах спаивания и выше [6]. 60-99 об. % полученного легкоплавкого стекла смешивали с 1-40 об. % порошка по меньшей мере одного из перечисленных наполнителей: циркона, кордиерита, титаната алюминия, оксида алюминия, муллита, кремнезема, оловосодержащей керамики, β-эвкриптита, β-сподумена, циркониево-фосфатной керамики и твердого раствора β-кварца. Температуру спаивания композиций не удалось снизить ниже 450°С, отсутствует информация о химической стойкости, а также стекло содержит в своем составе редкоземельный металл.

Известен состав стекла, включающий 47,5-67,5 мол. % SnO, 2,5-15 мол. % MgO и 30-40 мол. % Р2О5 [7]. Стекла имеют повышенную химическую стойкость, хорошую растекаемость при температурах спаивания и подходят для соединения широкого спектра материалов. Температура размягчения заявленных стекол находится в диапазоне 335-515°С. В качестве наполнителя для снижения значения ТКЛР композиции рекомендуются оксид алюминия, β-сподумен, твердые растворы β-кварца, β-эвкриптит и пирофосфатная керамика, например (Co0.5Mg0.5)2P2O7. Растекаемость и химическая стойкость композиций оценивается авторами как «хорошая» или «плохая», отсутствуют числовые значения этих величин. Информация о температуре спаивания не указана, диапазоны термообработки, в основном, находятся в области 470-515°С.

По технической сущности и достигаемому результату наиболее близким к предлагаемому составу легкоплавких стеклоприпоев является стеклокомпозиционный материал, состоящий из стекла состава 28-40% Р2О5, 30-40% ZnO, 0-10% Li2O, 0-15 Na2O, 0-15% K2O, 5-25% (Li2O+Na2O+K2O), 0-10% B2O3, 0-3% Al2O3, 0-5% WO3 и 0-5% МоО3 в мол. %; а также по меньшей мере, одного наполнителя, из β-кварца, β-эвкриптита, кордиерита и β-сподумена в количестве 20-35 масс. % [8]. Значения ТКЛР этих материалов находятся в диапазоне 60-96⋅10-7 К-1, и обладают достаточной растекаемостью при температурах спаивания в диапазоне 450-550°С. Информация о химической стойкости отсутствует.

Недостатком указанных стеклокомпозиций является высокая температура спаивания, ограничивающая возможности применения материала для спаивания изделий электронной техники.

Задачей предлагаемого изобретения является понижение температуры формирования спая в область ниже 440°С при сохранении оптимальных значений химической стойкости стеклокомпозиций.

Задачей изобретения является создание легкоплавкой стеклокомпозиции, состоящей из легкоплавкого стекла, включающего Р2О5, Li2O, Na2O, K2O, Al2O3, и β-эвкриптита, при этом она содержит 13-20 масс. % β-эвкриптита и 80-87 масс. % легкоплавкого стекла, дополнительно содержащего SnO, SiO2, SrO при следующем соотношении компонентов, мол. %: P2O5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2.

Добавки SiO2 и SrO в небольших количествах не приводят к росту температуры размягчения, но способствуют повышению химической стойкости стекла.

Количественное сочетание указанных компонентов в предлагаемом составе легкоплавкой стеклокомпозиции позволяет получить согласованный спай с корундовой керамикой в интервале температур 410-440°С.

Приготовление стеклокомпозиционного припоечного материала осуществляют смешиванием в заданном соотношении порошка легкоплавкого стекла состава (мол. %) Р2О5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2 со значением удельной поверхности 2000-2500 см2/г с порошком β-эвкриптита, предварительно измельченным до величины удельной поверхности 1800-2700 см2/г. Компоненты тщательно перемешивают в шаровой мельнице в агатовом барабане.

Растекаемость определяют по соотношению площадей спрессованной таблетки из порошкообразного стеклокомпозита до и после термообработки при температуре спаивания. Образцы для испытаний готовят прессованием при усилии 4,9 МПа в течение 2-3 с. Массу навески стеклокомпозита, необходимую для прессования таблетки, рассчитывают по формуле:

где m - масса навески;

R - радиус прессованного образца, равный 0,5 см;

h - высота прессованного образца, равная 1,0 см;

0,6 - коэффициент доли вещества в прессовке при пористости 40%;

ρ - плотность вещества, г/см3.

Полученные таблетки помещают на плоскую пластину стекла и термообрабатывают по следующему режиму:

- нагрев от комнатной температуры до температуры спаивания со скоростью 4-6°С/мин;

- выдержка при температуре спаивания в течение 30 мин;

- охлаждение до комнатной температуры со скоростью 4°С/мин.

Химическую стойкость стекла измеряют по потерям массы после кипячения в дистиллированной воде в течение одного часа.

Конкретные примеры химических составов использованных легкоплавких стекол для приготовления припоечного стеклокомпозиционного материала приведены в табл. 1.

Примеры составов припоечного стеклокомпозиционного материала представлены в табл. 2.

Свойства указанных в табл. 2 стеклокомпозиционных материалов приведены в табл. 3.

Таким образом, заявляемые составы стеклокомпозиций обладают комплексом свойств, необходимых для получения согласованного спая с корундовой керамикой при пониженных температурах - 410-440°С, что позволяет использовать их для герметизации различных устройств электронной техники.

Используемая литература:

1. Павлушкин Н.М., Журавлев А.К. Легкоплавкие стекла. М.: Энергия. Москва, 1970. 143 с.

2. Патент RU №2614844 МПК С03С 8/24 от 29.03.2017.

3. Директива RoHS 2011/65/EU - Ограничение содержания вредных веществ.

4. Патент CN №101484396 В МПК С03С 8/08 от 25.07.2012.

5. Патент JPH №11171589 А МПК С03С 8/24 от 29.06.1999.

6. Патент US №20060105898 А1 МПК С03С 8/24 от 18.05.2006.

7. Патент US №20090291822 А1 МПК С03С 3/16 от 26.11.2009.

8. Патент US №20090011915 А1 МПК С03С 8/08 от 08.01.2009.

Легкоплавкая стеклокомпозиция, состоящая из легкоплавкого стекла, включающего Р2О5, Li2O, Na2O, K2O, Аl2O3, и β-эвкриптита, отличающаяся тем, что она содержит 13-20 мас.% β-эвкриптита и 80-87 мас.% легкоплавкого стекла, дополнительно содержащего SnO, SiO2, SrO при следующем соотношении компонентов, мол.%:

Р2O5 45-55,

SnO 15-25,

Li2O 5-10,

Na2O 5-10,

K2O 5-10,

Аl2O3 2-5,

SiO2 1-3,

SrO 0,5-2.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумному стеклопакету и способу его изготовления. Стеклопакет включает первую и вторую стеклянные подложки, расположенные параллельно друг другу и на некотором расстоянии друг от друга.
Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к производству материала из пеностекла. Способ получения материала из пеностекла включает загрузку силикатной массы в виде стеклобоя в контейнер, его вспенивание, схватывание и создание стеклянной оболочки.

Изобретение относится к герметизации стеклянных пластин друг с другом или герметизации стекла и керамики. Паста для получения герметичного соединения содержит фритту и микроволновую соединительную добавку.

Изобретение относится к пайке неорганических подложек. Способ пайки по меньшей мере двух стеклянных подложек друг с другом включает нанесение на по меньшей мере одну подложку пасты, содержащей припой и индукционную связующую добавку.

Изобретение относится к фритте на основе ванадия, используемой для изоляции в стеклопакетах. Технический результат – снижение температуры плавления стеклоприпоя.

Изобретение относится к стеклоприпойным материалам для изготовления стеклопакетов. Технический результат – уменьшение времени воздействия нагрева для получения припоя, снижение напряжений на стеклянной подложке.

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.

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.

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.

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 прозрачным стеклокристаллическим оксидным материалам. Люминесцирующая стеклокерамика, содержащая следующие компоненты, мас.%: Li2O 0,03-2,94; Na2O 0,06-5,77; Ga2O3 26,5-53,5; SiO2 9,9-17,3; GeO2 31,2-54,1; TiO2 сверх 100% 0,04-3,9.

Стекло // 2671269
Изобретение относится к составам стекол, которые могут быть использованы для изготовления изделий декоративно-художественного назначения. Стекло содержит, мас.

Стекло // 2665725
Изобретение относится к технологии силикатов, в частности к производству стекол, которые могут быть использованы в производстве изделий декоративно-художественного назначения.

Изобретение относится к лазерному стеклу, допированному Nd, с длиной волны пика излучения, превышающей 1059,7 нм, поперечным сечением пучка излучения (σem)≥1,5×10-20 см2 и/или шириной полосы излучения (Δλeff)≥28 нм, при сохранении свойств, которые делают стекло подходящим для коммерческого использования, такие как низкая температура стеклования Tg и низкий нелинейный показатель преломления n2.

Стекло // 2644782
Изобретение относится к технологии силикатов, а именно к производству стекол, которые могут быть использованы для изготовления изделий декоративно-художественного назначения.

Изобретение относится к составам ферромагнитных стекол, которые могут быть использованы в приборостроении. Ферромагнитное стекло содержит, мас.

Изобретение относится к стеклам для твердотельных лазеров. А именно, изобретение раскрывает фосфатное лазерное стекло, допированное Nd, или Yb, или Er и имеющее указанный химический состав, способ снижения длины волны пика излучения указанного выше фосфатного лазерного стекла, включающего лантан и допированного Nd, или Yb, или Er, в котором до 100% La2O3 заменяют на CeO2, чтобы изменить длину волны пика излучения, а также изобретение раскрывает лазерную систему с использованием смешанного стекла, в которой одно стекло из системы смешанного стекла является указанным фосфатным лазерным стеклом, и способ генерации импульса лазерного луча с использованием такой лазерной системы.

Изобретение относится к производству стекол, используемых, преимущественно, в электронной и радиотехнической промышленности. Легкоплавкое стекло содержит, мас.

Изобретение относится к фритте на основе ванадия, используемой для изоляции в стеклопакетах. Технический результат – снижение температуры плавления стеклоприпоя.

Стекло // 2614768
Изобретение касается составов стекол, которые могут быть использованы в качестве высокотемпературной изоляции обмоточных проводов. Стекло содержит, мас.
Наверх