Покрытие на диэлектриках

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

333I5I

Союз Советокит

Социелиетическик

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 10Х111.1970 (№ 1471165/29-33) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 21,111.1972. Бюллетень ¹ 11

Дата опубликования описания ЗХ.1972

М. Кл. С 04Ь 41/38

С 03с 17/06

Комитет по делом ивобретеиий и открытий при Совете Миниетров

СССР

УДК 666.3.056.5(088.8) Авторы изобретения

Б. П. Крыжановский и С. В. Федулов

Заявитель

ПОКРЫТИЕ НА ДИЭЛЕКТРИКАХ

30 — 70

30 — 70

Мо

Т1 Ог

Изобретение относится к области изменения электрических и оптических свойств диэлектриков путем нанесения на их поверхность тонких полупроводниковых покрытий.

Известно покрытие на диэлектрика.;., включающее молибден.

С целью повышения поверхностной электропроводности, оно дополнительно содерткпт двуокись титана при следующем соотношении компонентов, вес. %:

Мо 30 — 70

TiO2 30 — 70

Покрытия из мпкрокомпозпцни двуокиси титана и молибдена могут быть получены различными способами, например:

1. Нанесением па поверхность диэлекгрика слоя состава двуокись титана-трехокись молибдена с последующей ооработкой в атмосфере водорода при 400 — -800 С. Исходный слой

Т10о — МоОе наносится при этом на диэлектрик путем гидролиза смеси этилового эфира ортотитановой кислоты и пятихлористого молибдена, растворенных в спирте или одновременным реактивным катодным распылением титана и молибдена в атмосфере кислорода.

2, Одновременным испарением двуокиси титана и металлического молибдена прн помощи электроннолучевого испарителя.

В зависимости от соотношения концентраций, входящих в микрокомпозиционный слой компонентов, можно получать покрытия с удельным поверхностным сопротивлением от

10 до 10то ом и светопропусканием 20 — 75% соответственно.

Эти покрытия устойчивы по электрическим и оптическим свойствам в атмосфере водорода до 700 — 800 С и во влажной атмосфере

1О (относительная влажность 98% до 50 С).

Механическая прочность покрытий очень высока: для пх удаления с поверхности диэлектрика (кварц, стекло, ситалл, керамика) требуется шлифовка абразивным порошком, В качестве токоподводов к проводящему покрытшо можно использовать серебро, впеченное из известных специальных паст, или металлические слои, наносимые вакуумным испарением.

Предмет изобретения

Покрытие на диэлектриках, включающее молибден, отличаюитееся тем, что, с целью повышения поверхностной электропроводности, оно дополнительно содержит двуокись титана при следующем соотношении компонентов, мол. %:

Покрытие на диэлектриках 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам нанесения теплоотражающих покрытий на стекло напылением в вакууме
Изобретение относится к способу легирования материала, включающему образование на поверхности материала, подлежащего легированию, реакционноспособных групп, нанесение по меньшей мере одного слоя легирующей добавки или части слоя легирующей добавки на поверхность материала, подлежащего легированию, и/или на поверхность его части или частей методом послойного атомного осаждения (методом ALD), и дополнительную обработку материала, покрытого легирующей добавкой, таким образом, что первоначальную структуру слоя легирующей добавки изменяют с получением новых свойств легированного материала

Изобретение относится к химическому осаждению диэлектрических пленок из газовой фазы на подложки и может быть использовано для создания изолирующих и пассирующих пленок в производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем

Изобретение относится к металлизации поверхностей твердых тел, в частности получения алюминиевых пленок на различных твердых материалах, например, на стекле, металле, керамике и т

Изобретение относится к вакуумному нанесению покрытий, а именно к нанесению электропроводящего прозрачного покрытия на полимерную пленку для электрообогреваемого элемента органического остекления. Проводят реактивное магнетронное распыление металлической мишени в атмосфере газовой смеси инертного и реактивного газов с осаждением упомянутого покрытия на полимерную пленку. В качестве металлической мишени используют мишень из сплава индия и олова. На полимерную пленку проводят осаждение покрытия из оксида индия, легированного оловом, с постоянной скоростью, которую обеспечивают за счет поддержания постоянной разницы между величинами суммарного давления упомянутой газовой смеси до начала реактивного магнетронного распыления металлической мишени и суммарного давления газовой смеси в процессе осаждения покрытия. Причем указанную разницу поддерживают постоянной путем регулирования расхода реактивного газа, в качестве которого используют газ, выбранный из группы, включающей кислород, воздух и углекислый газ. Обеспечивается уменьшение разброса оптико-физических характеристик электропроводящего прозрачного покрытия при высоком светопропускании и снижение удельного сопротивления. 1 табл., 8 пр.
Изобретение относится к полупроводниковой технике, в частности к оптоэлектронике, а именно к электропроводящим оптически прозрачным покрытиям на основе оксида индия и олова. Способ получения покрытия на основе оксида индия и олова на поверхности подложки включает напыление на подложку оксида индия и олова с обеспечением требуемого значения показателя преломления покрытия за счет выбора технологического параметра процесса напыления. Согласно изобретению напыление осуществляют при нормальной ориентации подложки относительно потока напыляемого вещества, процесс напыления оксида индия и олова на подложку включает последовательно осуществляемые операцию напыления оксида индия и олова методом электронно-лучевого испарения или магнетронного распыления при температуре от 400 до 500°С и операцию напыления оксида индия и олова методом магнетронного распыления при температуре от 15 до 75°С, при этом обеспечивают требуемое значение показателя преломления покрытия за счет выбора массы вещества, наносимого на каждой из указанных операций напыления. Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является получение покрытия оксида индия и олова с заданным значением показателя преломления при обеспечении его однородности по толщине.

Изобретение относится к энергосберегающим покрытиям. Технический результат – снижение излучательных теплопотерь в холодное время, повышение светопрозрачности, снижение уровня прямого пропускания ультрафиолетового излучения. Изделие имеет серебристый цвет. Покрытие содержит первый слой диоксида титана TiO2, прилегающий к поверхности стеклянной подложки, первый контактный слой Zn-Al-O, первый слой серебра Ag, отражающий инфракрасное излучение, первый укрывной слой Zn-Al-O, промежуточный слой Zn-Sn-O, второй контактный слой Zn-Al-O, второй слой серебра Ag, второй укрывной слой Zn-Al-O, внешний защитный слой Zn-Sn-O. Толщина промежуточного слоя Zn-Sn-O составляет от 85 нм до 98 нм, а толщина слоя TiO2 составляет от 20 нм до 24 нм. Отношение толщины слоя TiO2 к толщине внешнего защитного слоя находится в пределе от 0,56 до 0,75. Совокупная толщина двух отражающих инфракрасное излучение слоев серебра такова, что результирующее поверхностное омическое сопротивление изделия с гибридным энергосберегающим покрытием не превышает 4 Ом/кв. Отношение толщины первого слоя серебра к толщине второго слоя серебра составляет от 0,17 до 0,28. Отношение толщины первого укрывного слоя к толщине первого контактного слоя и отношение толщины второго укрывного слоя к толщине второго контактного слоя равны и составляют не более 0,672. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил.
Наверх