RU2065488C1 - Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки - Google Patents

Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки Download PDF

Info

Publication number
RU2065488C1
RU2065488C1 SU5033529A RU2065488C1 RU 2065488 C1 RU2065488 C1 RU 2065488C1 SU 5033529 A SU5033529 A SU 5033529A RU 2065488 C1 RU2065488 C1 RU 2065488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
washing
detergent
xenon difluoride
hydrofluoric acid
polymer
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Ярошенко
Г.З. Блюм
Г.Г. Виноградов
А.А. Ефремов
А.С. Маринин
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ
Priority to SU5033529 priority Critical patent/RU2065488C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065488C1 publication Critical patent/RU2065488C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Detergent Compositions (AREA)

Abstract

Сущность: моющее средство для отмывки полимерной поверхности содержит дифторид ксенона 0,01-0,1% и 45%-ный водный раствор фтористого водорода до 100% .
Способ отмывки поверхности заключается в обработке жидкостным потоком, содержащим указанное выше моющее средство, при скорости потока 0,1-1,0 м/сек и его расходе 2-3 л/м поверхности. Обработку поверхности проводят при 20-30 oС. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение касается технологии отмывки полимерных поверхностей и может быть применено в химической, электронной, оптической, электротехнической и в других отраслях промышленности, использующих высокочистые, агрессивные, токсичные и другие жидкие вещества.
Широко применимо использование для отмывки полимерных поверхностей растворов комплексонов, например, фосфорсодержащих комплексонов, таких как гидроксиэтилендифосфоновая кислота [1] Однако недостатком фосфорсодержащих комплексонов является то, что они образуют с некоторыми металлами нерастворимые в воде комплексные соединения, что затрудняет их дальнейшее удаление с поверхности тары. Да и само удаление избытка комплексона представляет сложную задачу. Т.е. наряду с очисткой от одних примесей (катионов и анионов) происходит загрязнение другими (анионами, органическими соединениями).
В свою очередь, известно применение неорганических кислот (серной, фтористоводородной, соляной) в качестве моющих композиций в смеси с винной кислотой для отмывки металлических поверхностей [2] Однако данные системы не могут быть применены для отмывки полимерных поверхностей, поскольку входящая в их состав соляная и винная кислоты в значительной степени сорбируются на полимерных поверхностях и весьма медленно (в течение нескольких месяцев) десорбируются. Кроме того, отмывающий эффект по отношению к примесям мышьяка, фосфора, серы и взвешенных микрочастиц этих кислот весьма мал.
Одна фтористоводородная кислота в виде водного раствора применима для обработки стеклянных, металлических поверхностей [3] В этом случае она играет скорее роль травителя поверхности, а не моющего агента. Применение фтористоводородной кислоты для отмывки полимерных поверхностей возможно, но недостаточно эффективно.
Дифторид ксенона в виде раствора известен как компонент травильных смесей, применяемых для обработки различных поверхностей, чаще кремнийсодержащих [4]
Известно также применение газообразных фторидов ксенона в качестве травильного газа для обработки полупроводниковых поверхностей [5]
Известно применение для отмывки полимерных поверхностей галоидсодержащих соединений, таких как хлоруглеводороды Cl3C-CH3, Cl2C-CHCl, Cl2C-CCl2, фторпроизводные спирты формулы (CnF2n)Cm•H2mOH [6] Однако эти соединения при контакте с активной поверхностью полимера образуют поверхностные соединения (по типу ПАВ); при этом одновременно с отмывкой от жировых загрязнений происходит взаимодействие галоида с различными загрязняющими элементами с частичной их отмывкой и повышенной сорбцией галогенов. В результате отмывка от ионных примесей и галоидсодержащих радикалов недостаточна (отмывка и одновременное загрязнение).
Изобретение касается моющего средства, применяемого для отмывки полимерных поверхностей и состоящего из 45% -ной фтористоводородной кислоты и 0,01-0,1% масс. дифторида ксенона, которое в процессе использования попадает на отмываемую поверхность со скоростью 0,1-1 м/с при температуре 20-30oC.
В качестве компонентов моющей композиции применяется 45%-ная фтористоводородная кислота. Применение фтористоводородной кислоты меньшей концентрации вызывает ускоренный гидролиз дифторида ксенона, а применение фтористоводородной кислоты с концентрацией более 45%-ной неоправданно дорого, т.к. для производства товарного продукта необходимы дорогостоящие методы насыщения 40-45%-ной фтористоводородной кислоты газообразным фтористым водородом. Применение ее затруднено из-за постоянного выделения газообразного фтористого водорода.
Второй компонент моющего средства дифторид ксенона. Он применяется в количестве 0,01-0,1мас. При использовании дифторида ксенона с концентрацией меньше 0,01мас. эффективность отмывки заметно падает, а при использовании дифторида ксенона с концентрацией более 0,1мас. происходит излишний расход дорогостоящего дифторида ксенона и эффект частичной деструкции полимера.
В состав моющего раствора входят два компонента: 45%-ная фтористоводородная кислота, представляющая собой достаточно прочное соединение воды с фтористым водородом азеотроп состава 2НF•3H2O с избытком 5% HF, и дифторид ксенона.
Таким образом фтористоводородная кислота является хорошим растворителем для дифторида ксенона, в которой он не разрушается (фтористый водород является самым прочным соединением). Если происходит частичный гидролиз дифторида ксенона, то выделяется элементарный фтор, являющийся также активным окисляющим агентом. Дифторид ксенона как таковой обладает комплексообразующими и сильно окисляющими свойствами; еще в большей степени этими свойствами обладает и элементарный фтор-продукт разложения дифторида ксенона во фтористоводородной кислоте. В результате контакта с полимерной поверхностью производится окисление и фторирование поверхностных примесей. Такие элементы и их соединения как мышьяк, фосфор, сера, углерод, водород весьма активно окисляются и фторируются с переходом с поверхности в раствор и газовую фазу. Оксиды и металлы, а также ряд элементов, такие как кремний, германий, галлий и др. также взаимодействуют на активной поверхности полимера с дифторидом ксенона и фтором; смачиваемость поверхности фтористоводородной кислотой значительно увеличивается. Таким образом, предлагаемый моющий состав обладает неожиданно высокими моющими свойствами по сравнению с чистой фтористоводородной кислотой; и при этом не происходит заметная деструкция поверхности полимера по сравнению с более концентрированным раствором дифторида ксенона. Результаты приведены в табл. 1-3.
Содеpжание пpимесей опpеделялось во фтоpистоводоpодной кислоте ос.ч 27-5 после ее контакта с отмытыми полимеpами (полиэтилен, фтоpопласт-4 и фтоpопласт-4МБ).
При малых скоростях потока моющего средства уменьшение эффективности отмывки происходит за счет плохого контакта из-за отсутствия разрушения пограничного слоя. А при больших скоростях за счет уменьшения времени контакта моющего средства с поверхностью полимера.
При расходах меньших того, что указано в п.2 формулы изобретения, эффект отмывки уменьшается. А при больших расходах происходит неоправданно большая потеря отмывающего средства, времени и энергии.
Таким образом, предлагаемое моющее средство обладает большим эффектом по отмывке полимерных поверхностей, чем моющее средство по прототипу. Это происходит потому, что сочетание основного компонента (растворителя) 45%-ной фтористоводородной кислоты и растворенного в нем соединения, содержащего так называемый активный фтор дифторид ксенона обладает непредсказуемо высокими отмывающими свойствами при воздействии на полимерную поверхность. При этом поверхность полимера, например такого как полиэтилен, фторируется и приобретает однородные с фтористоводородной кислотой свойства, что приводит к существенному повышению смачиваемости поверхности и повышенному массообмену между находящимися на поверхности примесями и дифторидом ксенона с протеканием химической реакции и переходом загрязнений в раствор.
В случае фторированных полимеров смачиваемость фтористоводородной кислотой также велика и активный фтор выполняет свою фторирующую и окисляющую функцию с десорбцией примесей в жидкую среду. Кроме того, предлагаемое нами моющее средство может быть использовано непосредственно как чистейшая фтористоводородная кислота для микроэлектроники и других областей новой техники, а выделяющийся при разложении дифторида ксенона газ ксенон не создает дополнительных загрязнений и за счет газовой подушки предотвращает попадание загрязнений из атмосферы.
Экономический эффект от применения предлагаемого моющего средства составляет в производстве высокоинформативных микроминиатюрных интегральных схем (за счет повышения выхода годных изделий) 10 миллионов рублей только на одном из предприятий электронной промышленности.
Пример.
В закрытой емкости из фторопласта-4 на 400 л, после ее использования для хранения соляной кислоты, где содержание примеси хлора составляет 1,0% ат. на поверхности, при комнатной температуре и при перемешивании в течение 10 мин приготавливают 0,05% -ный раствор дифторида ксенона в 45-47%-ной фтористоводородной кислоте. Затем включают насос и подают по трубопроводу из фторполимера в закрытую емкость из фторопласта-4 на 100 л, приготовленный раствор моющего средства с таким расчетом, чтобы вся внутренняя поверхность отмывалась потоком со скоростью 0,1 м/с при расходе 2 л на м2 поверхности.
В расчете на цилиндрическую емкость диаметром 400 мм и высотой 1000 мм (когда для заполнения принято 2/3 объема) величина поверхности составит около 1,2 м2 и расход 2,0 л/с на всю емкость. За 10 мин отмывки через емкость прогоняется в режиме рецикла около 1000 л (10 циклов). Через 10 мин отмывки насос выключают и дают жидкости стечь со стенок. Открытием нижнего вентиля моющее средство выпускается в сборник, а через отмываемую емкость в том же режиме в течение 10 мин, прогоняют воду особой чистоты.
Раствор моющего средства после использования направляется в исходную емкость для получения особо чистой фтористоводородной кислоты. Использованная для отмывки вода особой чистоты также направляется в процесс получения фтористоводородной кислоты особой чистоты. Содержание примесей после отмывки: железа 5 • 10-6мас. хлора и органических примесей ниже чувствительности методов анализа (см. таблицу). ТТТ1 ТТТ2

Claims (2)

1. Моющее средство для отмывки полимерной поверхности, включающее галоидсодержащее вещество, отличающееся тем, что в качестве галоидсодержащего вещества оно содержит 45%-ный водный раствор фтористого водорода и дополнительно дифторид ксенона при следующем соотношении компонентов, мас.
Дифторид ксенона 0,01 0,1
45%-ный водный раствор фтористого водорода До 100
2. Способ отмывки полимерной поверхности с применением галоидсодержащего вещества, отличающийся тем, что обработку поверхности проводят жидкостным потоком, содержащим дифторид ксенона в количестве 0,01-0,1 мас. и 45%-ный водный раствор фтористого водорода до 100% при скорости потока 0,1-1,0 м/с и его расходе 2 3 л/м2 поверхности.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что обработку поверхности проводят при 20-30oС.
SU5033529 1992-03-20 1992-03-20 Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки RU2065488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5033529 RU2065488C1 (ru) 1992-03-20 1992-03-20 Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5033529 RU2065488C1 (ru) 1992-03-20 1992-03-20 Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2065488C1 true RU2065488C1 (ru) 1996-08-20

Family

ID=21599941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5033529 RU2065488C1 (ru) 1992-03-20 1992-03-20 Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065488C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000064495A1 (en) * 1999-04-27 2000-11-02 Aleinikov, Nikolai Nikolaevich Disinfecting and sterilisation agents based on xenon compounds and methods for producing xenon difluoride and trioxide
WO2002036488A1 (fr) * 2000-10-28 2002-05-10 Gorodkov Juri Sergeevich Procede de fabrication d'oxygene et de composes fluores du xenon et leur utilisation
RU2565322C1 (ru) * 2014-04-17 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) Пластификаторы временного характера для фторкаучуков

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дятлова Н.Н. и др. Комплексоны, М., Химия, 1970, с. 164-189. 2. Патент США N 4940493, кл. 134-3, 1990. 3. Заявка Японии № 0280339, кл. С ОЗ В 37/014, 1990. 4. Заявка Японии N 61-53732, кл. Н О1 h 21/302, 1986. 5. Заявка Японии N 02185977, кл. С 23 С 16/44, 1990. 6. Патент США № 4505836, кл. 252-174.14, 1986. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000064495A1 (en) * 1999-04-27 2000-11-02 Aleinikov, Nikolai Nikolaevich Disinfecting and sterilisation agents based on xenon compounds and methods for producing xenon difluoride and trioxide
WO2002036488A1 (fr) * 2000-10-28 2002-05-10 Gorodkov Juri Sergeevich Procede de fabrication d'oxygene et de composes fluores du xenon et leur utilisation
RU2565322C1 (ru) * 2014-04-17 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) Пластификаторы временного характера для фторкаучуков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100303933B1 (ko) 메가소닉스보조세정의효율제어방법
US5785820A (en) On-site manufacture of ultra-high-purity hydrofluoric acid for semiconductor processing
JP2677235B2 (ja) 半導体基板の洗浄装置及び洗浄方法並びに洗浄液の生成方法
KR100225996B1 (ko) 개선된 세정 용액을 사용하는 반도체 웨이퍼의 세정방법
KR960002763B1 (ko) 반도체 세정방법 및 세정용액
CN1190360A (zh) 现场产生用于半导体加工的超高纯度缓冲的hf
RU2065488C1 (ru) Моющее средство для отмывки полимерной поверхности и способ отмывки
CN1127121C (zh) 用于半导体器件或液晶器件生产过程的清洁剂
KR0173468B1 (ko) ClF3를 함유한 폐가스 처리방법
JP3689871B2 (ja) 半導体基板用アルカリ性洗浄液
WO1996041687A1 (en) On-site manufacture of ultra-high-purity hydrofluoric acid for semiconductor processing
KR920007856B1 (ko) 기체상태의 산성 할로겐 화합물의 제거방법
JPH03217217A (ja) 三フッ化塩素を含む排ガスの処理方法
JPH11121419A (ja) 半導体基板の処理薬液及び半導体基板の薬液処理方法
JP2508983B2 (ja) 金属不純物除去方法およびその装置
WO2017094417A1 (ja) フッ素元素を含有する排ガスの処理方法
WO2017094418A1 (ja) フッ素元素を含有する排ガスの処理方法
KR0165730B1 (ko) 산함유 유체로 반도체를 처리하는 방법
KR100415261B1 (ko) 전자표시장치및기판용세정및식각조성물
JP3413411B2 (ja) 金属製品の再生洗浄液の製造方法
JP2018061946A (ja) 排ガスおよび排液の処理方法
JP2749938B2 (ja) 半導体ウエーハの洗浄方法
JPH0857246A (ja) 酸性排ガスの処理方法
JP2000262992A (ja) 基板の洗浄方法
JPS58122025A (ja) ドライエツチング排ガスの処理方法