RU2071495C1 - Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов - Google Patents

Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов Download PDF

Info

Publication number
RU2071495C1
RU2071495C1 RU93043838A RU93043838A RU2071495C1 RU 2071495 C1 RU2071495 C1 RU 2071495C1 RU 93043838 A RU93043838 A RU 93043838A RU 93043838 A RU93043838 A RU 93043838A RU 2071495 C1 RU2071495 C1 RU 2071495C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fat
dye
soluble
anthraquinone
weight
Prior art date
Application number
RU93043838A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93043838A (ru
Inventor
С.Н. Днепровский
А.А. Сергеева
Original Assignee
Днепровский Сергей Никитович
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 Днепровский Сергей Никитович filed Critical Днепровский Сергей Никитович
Priority to RU93043838A priority Critical patent/RU2071495C1/ru
Publication of RU93043838A publication Critical patent/RU93043838A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2071495C1 publication Critical patent/RU2071495C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Epoxy Resins (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Использование: для изготовления оптоэлектронных приборов. Сущность изобретения: компаунд содержит мас. ч. : эпоксидная диановая смола - 100, отвердитель ангидридного типа 60-100, аминный катализатор - 0,2-60, смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,2-1,2, красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,1-0,4, красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,3-2,2 и индикатора метилового красного 0,09-5,5 или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,2-1,2, красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,1-0,4 и красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,3-2,2 или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,85 и красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,28 или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,28 и красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 1,1 или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового или красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж или красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,28-1,1 и индикатора метилового красного 0,28. 1 табл.

Description

Изобретение относится к полимерным композициям на основе синтетических смол, предназначенных для герметизации и изготовления корпусов: фотодиодов, светодиодов и других оптоэлектронных приборов, работающих в ближнем ИК-диапазонов длин волн; варикапов, смесительных диодов, транзисторов и других полупроводниковых приборов подобного типа, а также для изготовления оптических элементов: светофильтров, линз, призм и прочих подобных элементов, не прозрачных до ближней ИК-области длин волн.
Известны полимерные композиции на основе эпоксидиановых смол, которые используются для герметизации и изготовления корпусов приборов: фотодиодов, светодиодов, оптронов и других оптоэлектронных приборов (Филоненко В.И. Безручко В.Т. Шубин Н.Е. Эпоксидные оптические прозрачные смолы и композиции для оптоэлектроники. -Зарубежная электронная техника. М. ЦПИИ "Электроника", 1987, N 6, с.55 (1)).
Известны полимерные композиции на основе эпоксидиановых смол, которые используются для герметизации изготовления корпусов вариантов, транзисторов, смесительных диодов и других полупроводниковых приборов подобного типа (Баюков А.В. Минц В.И. Петухов В.И. Хрулев А.К. Полупроводниковые приборы в пластмассовых корпусах. Зарубежная электронная техника. М. ЦНИИ "Электроника", 1979, N 7, с.3-64 (2)).
Недостатком известных полимерных композиций на основе эпоксидиановых смол является то, что каждая из них применяется для герметизации или изготовлении корпусов вполне определенного типа полупроводниковых приборов.
Так, известные полимерные композиции, используемые для герметизации варикапов, смесительных диодов и других полупроводниковых приборов подобного типа, содержат в своем составе различные минеральные наполнители, например: тальк, окись алюминия, окись кремния, свинцовый сурик, окись железа, технический углерод и другие. Такие композиции не прозрачны в ближней ИК-области излучения и поэтому не могут быть применены для герметизации оптоэлектронных приборов и для изготовления оптических элементов. Также недостатком известных полимерных композиций на основе эпоксидных смол, используемых для герметизации и изготовления корпусов варикапов, транзисторов смесительных диодов и других полупроводниковых приборов подобного типа, является то, что содержащиеся в композиции минеральные наполнители существенно увеличивают диэлектрические потери композиций, что ограничивает возможность их применения в вышеупомянутых приборах, работающих в Мега- и Гиго- Герцевых диапазонах длин волн.
Недостатком известных оптических прозрачных полимерных композиций, используемых при изготовлении оптоэлектронных приборов, является то, что они не пригодны для герметизации и изготовления корпусов варикапов, транзисторов, смесительных диодов и других подобного типа полупроводниковых приборов с активным элементом, чувствительным к электромагнитному излучению видимого диапазона длин волн, вследствие того, что оно генерирует в такого типа приборах токи утечки, превышающие предельно допустимые.
Недостатком известных полимерных композиций, используемых для изготовления фильтров, является то, что технология изготовления их сложна, требует строго выдерживания концентрации используемых компонентов и использования эпоксидных олигомеров со вполне определенным показателем преломления.
Наиболее близкой к предлагаемому герметику, является герметик, предназначенный для сборки и герметизации оптоэлектронных приборов (Оптический компаунд ОП-432, ОП-433. Технические условия ТУ 6-05-241-223-85) [3] включающий эпоксидиановую смолу, отвердитель ангидридного типа, пластифицирующий компонент.
Недостатком этой композиции является то, что она не обеспечивает поглощения электромагнитного излучения видимой части спектра. Композиция в диапазоне длин волн от 400 до 760 нм имеет светопропускание от 45 до 85% отн. При герметизации известной полимерной композицией фотоприемников, работающих в ближнем ИК-диапазоне длин волн, но имеющих активный элемент, чувствительный к излучению видимого и ближнего ИК-диапазона длин волн, не удается достигнуть существенного повышения отношения сигнал/шум, вследствие прозрачности композиции в видимом диапазоне длин волн.
Применение известной композиции для герметизации и изготовления корпусов варикапов, транзисторов, смесительных диодов и других полупроводниковых приборов подобного типа, имеющих активный элемент чувствительности к электромагнитному излучению видимого диапазона длин волн, приводит к тому, что в них под действием вышеупомянутого излучения возникает ток утечки, имеющий значения, превышающие допустимые для такого типа приборов.
Применение известной полимерной композиции для изготовления оптических элементов возможно, однако изготавливаемые оптические элементы прозрачны как в видимом, так и в ближнем ИК-диапазоне длин волн.
Таким образом, известная полимерная композиция не пригодна для герметизации и изготовления корпусов различных классов полупроводниковых приборов, как оптоэлектронных, работающих в ближней ИК-области длин волн, так и варикапов, транзисторов, смесительных диодов и других типов полупроводниковых приборов, активный элемент которых чувствителен к электромагнитному излучению видимого диапазона длин волн, и не пригодна для изготовления оптических элементов, поглощающих видимое излучение и прозрачных в ближней ИК-области длин волн.
Задача изобретения создание герметика на основе эпоксидиановых смол, пригодную для герметизации различного типа полупроводниковых приборов, как варикапов, транзисторов, смесительных диодов и прочих подобных приборов, так и фотоприемников, светодиодов, оптронов и других оптоэлектронных приборов, работающих в ближнем ИК-диапазоне длин волн, а также пригодного для изготовления оптических элементов: линз, плоскопараллельных пластин, призм и т.п. поглощающих излучение видимого диапазона длин волн и прозрачных в ближней ИК-области длин волн.
Поставленную задачу решают за счет того, что эпоксидный компаунд содержит, мас.ч:
эпоксидная диановая смола 100
отвердитель ангидридного типа 60-100
аминный катализатор 0,05-1,5
пластификатор 0,2-60
смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,2-1,2
красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,1-0,4
красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,3-2,2
индикатора метилового красного 0,09-5,5
или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,2-1,2
красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,1-0,4
красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,3-2,2
или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,85
красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,28
или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,28
красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 1,1
или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового или красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж, или красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,28-1,1
индикатора метилового красного 0,28
Содержание каждого из компаундов подобрано с таким расчетом, что изменение их концентрации в указанных пределах обеспечивает получение герметика, не прозрачного в видимом диапазоне длин волн и пригодного для герметизации и формирования корпусов полупроводниковых приборов, как варикапов, транзисторов, смесительных диодов и других подобного типа приборов, так и фотоприемников, светодиодов, оптронов и других оптоэлектронных приборов, работающих в ближней ИК-области длин волн электромагнитного излучения, а также получение полимерной композиции, пригодной для изготовления оптических элементов, поглощающих излучение видимого диапазона длин волн и прозрачных в ближней ИК-области длин волн.
При содержании отвердителя ангидридного типа за приведенными пределами концентраций нарушается стехиометрическое соотношение между эпоксидными и ангидридными группами, взаимодействующими при отверждении, что приводит к нестабильности физико-механических свойств, следствием чего является пониженная устойчивость полупроводниковых приборов, загерметизированных такой композицией, к климатическим воздействиям.
Содержание пластифицируемого компонента меньше нижнего предела приводит к получению "жесткой" отвержденной композиции, с высокими внутренними напряжениями, имеющей склонность к растрескиванию при быстром изменении температуры среды, и по этой причине не пригодной для герметизации и изготовления корпусов полупроводниковых приборов и изготовления оптических элементов.
Содержание пластифицирующего компонента выше верхнего предела приводит к получению "эластичной" композиции, к резкому увеличению коэффициента температур линейного расширения композиции, что приводит к разрушению электрической целостности полупроводникового прибора, загерметизированного такой композицией, при климатических воздействиях.
Оптимальное содержание аминного катализатора составляет 0,05-1,5 вес.частей на 100 вес. частей эпоксидиановой смолы. При меньшем его содержании скорость отверждения недостаточна для обеспечения полноты протекания реакции отверждения за технологически приемлемое время отверждения, равное 8-10 часам. При большем содержании аминного катализатора резко снижается жизнеспособность полимерной композиции, что ухудшает ее технологические свойства, осложняет работу дозирующих устройств. Также высокое содержание аминного катализатора приводит к резкому возрастанию скорости отверждения, следствием чего является отсутствием возможности получения отвержденной композиции со стабильными физико-механическими свойствами.
Содержание в полимерной композиции антрахиноновых красителей или антрахиноновых красителей и индикатора метилового красного в приведенных концентрациях и сочетаниях, обеспечивает получение полимерной композиции, поглощающей электромагнитное излучение видимого диапазона длин волн, но прозрачную в ближней ИК-области длин волн. Верхний предел концентраций красителей жирорастворимого зеленого антрахинонового, жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж, жирорастворимого фиолетового антрахинонового определен их растворимостью в полимерной композиции. Большие количества красителей не растворяются. При содержании красителей меньше нижнего предела не удается получить полимерную композицию, имеющую поглощение более 98-99% в видимой части длин волн электромагнитного излучения.
Оптимальная концентрация индикатора метилового красного в полимерной композиции составляет 0,09-5,5 вес.частей на 100 вес.частей эпоксидиановой смолы. При его концентрациях больше оптимальной действие индикатора метилового красного на поглощение электромагнитного излучения видимого диапазона длин волн уже не проявляется, однако начинает сказываться каталитически эффект от этого соединения, являющегося вторичным амином, приводящий к снижению жизнеспособности полимерной композиции и у ухудшению ее технологических свойств а, именно, к снижению жизнеспособности до 4-5 часов. С технологических соображений наиболее приемлемой является композиция, сохраняющая жизнеспособность в течение рабочей смены, т.е. 8 часов.
Содержание индикатора метилового красного меньше нижнего уровня не приводит к получению композиции удовлетворяющей цели изобретения. При этом светопропускание отвержденной композиции в видимой части спектра более 1,5-2% т.е. превышает точность измерения используемого спектрофотометра СФ-26.
В качестве эпоксидной смолы используют смолы марок: ЭД-24 или ЭД-24Н или ЭД-22 или ЭД-20 или ЭД-20СП или ЭД-16 или ФОУ-9.
В качестве ангидридного отвердителя используют: изометилтетрагидрофталевый ангидрид или тетрагидрофталевый ангидрид или гексагидрофталевый ангидрид или 4-метилгексагидрофталевый ангидрид или фталевый ангидрид.
В качестве аминного катализатора используют: N,N-диметилбензиламин или 2,4,6-трис/диметиламинометил/-резорцин или 3,3,5,5-тетракис/диметиламинометил/дифинилолпропан или 2,4,6-трис-/диметиламинометил/фенол или α-метилбензилдиметиламин.
В качестве пластифицирующего компонента используют: фталаты, полимеризованные жирные кислоты, алифатические эпоксидные смолы, соединения, имеющие конечные гидроксильные группы, эпоксидные гликоли и кислоты, синтетические каучуки и другие соединения, широко используемые в качестве "пластификаторов" эпоксидных смол.
В качестве антрахиноновых красителей используют: краситель жирорастворимый зеленый антрахиноновый: 1,4-ди4-метилфениламино)-антрахинон, краситель органический жирорастворимый зеленый антрахиноновый 2Ж: 5,8-диокси-1,4-ди-п-толуидинантрахинон, краситель жирорастворимый фиолетовый антрахиноновый: 1-окси-4(4-метилфениламино)антрахинон.
Индикатор метиловый красный: п-диметиламиноазобензол-о-карбоновая кислота.
Описание примеров осуществления изобретения.
Пример 1. В смеси, содержащей: 100 вес.частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,85 вес.частей красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,28 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 1,10 вес. часть красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 1, приведено в таблице 1, графа 2.
Пример 2. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,85 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,28 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 2, приведено в таблице 1, графа 3.
Пример 3. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,28 вес.частей красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 1,10 вес. частей красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 3, приведено в табл. 1, графа 4.
Пример 4. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,20 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,10 вес. часть красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 0,30 вес. части красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 4, приведено в таблице 1, графа 5.
Пример 5. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 0,2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 1,20 вес. части красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,40 вес. части красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 2,20 вес. части красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 5, приведено в таблице 1, графа 6.
Пример 6. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,85 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,28 вес. частей красителя жирорастворимого зеленного 2Ж, 1,10 вес. частей красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, 0,28 вес. частей индикатора метилового красного, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметильензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 6 приведено в табл. 1, графа 7.
Пример 7. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 60 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,85 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,28 вес. частей индикатора метилового красного, вводят 0,05 вес. частей аминного катализатора, N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 7, приведено в таблице 1, графе 8.
Пример 8. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,28 вес. частей красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 0,28 вес. частей индикатора метилового красного, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 8, приведено в таблице 1, графа 9.
Пример 9. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 1,10 вес. части красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, 0,28 вес. частей индикатора метилового красного, вводят 0,80 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 9, приведено в табл.1, графа 10.
Пример 10. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 0,20 вес. части красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,10 вес. часть красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 0,30 вес. части красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, 0,09 вес. частей индикатора метилового красного, вводят 0,8 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 10, приведено в таблице 10 графа 11.
Пример 11. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 2 вес. части каучука СКН-30 КТР, 86 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 1,20 вес. части красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,40 вес. части красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 2,20 вес. части красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, 5,50 вес. частей индикатора метилового красного, вводят 0,80 вес. части аминного катализаторная: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 11, приведено в таблице 1, графа 12.
Пример 12. В смеси, содержащей: 100 вес. частей эпоксидиановой смолы ЭД-20, 60 вес. частей диглицидилового эфира диэтиленгликоля, 100 вес. частей изометилтетрагидрофталевого ангидрида растворяют: 1,20 вес. части красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, 0,40 вес. части красителя жирорастворимого зеленого 2Ж, 2,20 вес. части красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового, вводят 1,5 вес. частей аминного катализатора: N,N-диметилбензиламина. Светопропускание плоскопараллельных пластин толщиной 1±0,1 мм, изготовленных из полимерной композиции, приготовленной по примеру 12, приведено в табл. 1, графе 13.

Claims (1)

  1. Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов, содержащий эпоксидную диановую смолу, отвердитель ангидридного типа, аминный катализатор и пластификатор, отличающийся тем, что он дополнительно содержит красители из группы, смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж, жирорастворимого фиолетового антрахинонового и индикатора метилового красного или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового, жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж и жирорастворимого фиолетового антрахинонового, или смесь красителей жирорастворимых зеленого антрахинонового и фиолетового антрахинонового, или смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового или красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж или жирорастворимого фиолетового антрахинонового и индикатора метилового красного при следующем соотношении компонентов, мас.ч.
    Эпоксидная диановая смола 100
    Отвердитель ангидридного типа 60 100
    Аминный катализатор 0,05 1,5
    Пластификатор 0,2 60
    Смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,2 1,2
    Красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,1 0,4
    Красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,3 2,2
    Индикатора метилового красного 0,09 5,5
    или
    Смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,2 1,2
    Красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,1 0,4
    Красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 0,3 2,2
    или
    Смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,85
    Красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,28
    или
    Смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж 0,28
    Красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового 1,1
    или
    Смесь красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 0,28 1,1
    или
    Красителя жирорастворимого зеленого антрахинонового 2Ж, или красителя жирорастворимого фиолетового антрахинонового индикатора метилового красного
    0,28
RU93043838A 1993-09-07 1993-09-07 Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов RU2071495C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93043838A RU2071495C1 (ru) 1993-09-07 1993-09-07 Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93043838A RU2071495C1 (ru) 1993-09-07 1993-09-07 Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93043838A RU93043838A (ru) 1996-09-20
RU2071495C1 true RU2071495C1 (ru) 1997-01-10

Family

ID=20147200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93043838A RU2071495C1 (ru) 1993-09-07 1993-09-07 Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2071495C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444538C1 (ru) * 2008-01-25 2012-03-10 Мицуи Кемикалз, Инк. Эпоксидная композиция для полимеризации и герметизирующая композиция, содержащая ее

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Филоненко В.И. и др. Эпоксидные оптически прозрачные смолы и композиции для оптоэлектроники. Зарубежная электронная техника.- М.: ЦНИИ Электроника, 1987, N 6, с. 55. 2. Баюков А.В. и др. Полупроводниковые приборы в пластмассовых корпусах. Зарубежная электронная техника.- М.: ЦНИИ Электроника, 1979, N 7, с. 3 - 64. 3. Оптический компаунд ОП - 432, ОП - 433. Технические условия ТУ 6-05-241-223-85. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444538C1 (ru) * 2008-01-25 2012-03-10 Мицуи Кемикалз, Инк. Эпоксидная композиция для полимеризации и герметизирующая композиция, содержащая ее

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6507049B1 (en) Encapsulants for solid state devices
EP1285938B1 (en) Epoxy resin encapsulation compositions
US6878783B2 (en) Solid state device with encapsulant of cycloaliphatic epoxy resin, anhydride, and boron catalyst
EP1408087B1 (en) Epoxy-polysiloxane resin compositions, solid state devices encapsulated therewith and method
JP5179839B2 (ja) エポキシ樹脂組成物、及びその硬化物
EP1524301B1 (en) Transparent composite composition
JP5000261B2 (ja) エポキシ樹脂組成物及びエポキシ樹脂硬化物
CN1216933C (zh) 抗老化的环氧树脂体系、由其制造的模制材料和器件,以及其应用
KR101390281B1 (ko) 광전자 소자의 봉지재용 조성물, 상기 조성물로 형성한 봉지재 및 상기 봉지재를 포함하는 발광 다이오드
US5985954A (en) Epoxy resin composition for sealing photo-semiconductor element and photo-semiconductor device sealed with the epoxy resin composition
CN102199276A (zh) 一种led封装用含硅环氧树脂组合物及其制备方法
US5369141A (en) Polymers of high refractive index and high heat distortion temperature
RU2071495C1 (ru) Эпоксидный компаунд для изготовления оптоэлектронных приборов
KR20100136434A (ko) 광 경화형 수지 조성물 및 그것을 사용한 광학 부품
Edwards et al. Comparative properties of optically clear epoxy encapsulants
EP1831281A1 (en) Optoelectronic molding compound that transmits visible light and blocks infrared light
JP2011102384A (ja) 半硬化エポキシ樹脂およびその製造方法
JPH06279568A (ja) エポキシ樹脂組成物及びそれを用いた光半導体装置
KR101500614B1 (ko) 열경화성 수지 조성물 및 이를 이용하여 제조되는 경화물
JPH04363054A (ja) 光半導体封止用エポキシ樹脂組成物
JPH056946A (ja) 光半導体装置
JPH06100661A (ja) エポキシ樹脂組成物
JPS6035018A (ja) 素子封止に好適なエポキシ樹脂組成物
JP2009263677A (ja) 紫外線硬化型エポキシ樹脂組成物
JPH03166221A (ja) エポキシ樹脂組成物