RU2087588C1 - Устройство для напыления пористых покрытий на ленту - Google Patents

Устройство для напыления пористых покрытий на ленту Download PDF

Info

Publication number
RU2087588C1
RU2087588C1 RU96106008/02A RU96106008A RU2087588C1 RU 2087588 C1 RU2087588 C1 RU 2087588C1 RU 96106008/02 A RU96106008/02 A RU 96106008/02A RU 96106008 A RU96106008 A RU 96106008A RU 2087588 C1 RU2087588 C1 RU 2087588C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tape
evaporator
rollers
segments
guide rollers
Prior art date
Application number
RU96106008/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106008A (ru
Inventor
занцев Сергей Николаевич Р
Сергей Николаевич Рязанцев
Ua]
Виктор Фадеевич Кошелевский
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "РоссЛТД"
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
Priority to RU96106008/02A priority Critical patent/RU2087588C1/ru
Application filed by Закрытое акционерное общество "РоссЛТД" filed Critical Закрытое акционерное общество "РоссЛТД"
Priority to CZ983116A priority patent/CZ311698A3/cs
Priority to CNB961802413A priority patent/CN1155735C/zh
Priority to AU63217/96A priority patent/AU6321796A/en
Priority to JP53517497A priority patent/JP3475193B2/ja
Priority to PCT/RU1996/000104 priority patent/WO1997037052A1/ru
Priority to DE69629316T priority patent/DE69629316T2/de
Priority to EP96922302A priority patent/EP0905274B1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2087588C1 publication Critical patent/RU2087588C1/ru
Publication of RU96106008A publication Critical patent/RU96106008A/ru
Priority to HK99105049A priority patent/HK1020203A1/xx

Links

Images

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Устройство для напыления пористых покрытий на ленту методом вакуумного напыления содержит вакуумную камеру, испаритель, верхние, нижние направляющие ролики и отклоняющие ролики для транспортировки ленты. Технический результат изобретения - получение на широкой ленте (шириной более 150 мм) столбчатой структуры покрытия с максимальной пористостью без складкообразования на ленте. Технический результат обусловлен расположением рабочих отрезков ленты таким образом, что угол падения парового потока на фольгу равен 40 - 60o, а на входе и выходе из области напыления угол падения составляет до 10o, причем на цилиндрической поверхности направляющих роликов выполнены пазы шевронной формы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для нанесения пористых покрытий на непрерывно перемещающуюся ленту методом напыления в вакууме, в частности, для получения высокопористых металлических покрытий на алюминиевой фольге электролитических конденсаторов.
Миниатюризация электролитических конденсаторов требует улучшения их удельных параметров и в первую очередь увеличения удельной емкости фольги. Эффективный путь повышения удельной емкости это увеличение площади поверхности фольги.
Известно устройство для напыления пористых покрытий на ленту, содержащее испаритель в два ролика, выполненных в виде цилиндров и размещенных над испарителем так, что отрезок ленты между роликами расположен под острым углом к вертикальной оси испарителя [1]
В известном устройстве угол падения парового потока на ленту изменяется в пределах от 0 до 80o. Из-за переменного угла конденсации структура металлического покрытия на ленте получается мелкозернистой с преимущественно закрытыми субмикропорами, которые зарастают при окислении материала покрытия кислородом воздуха вне камеры. В результате покрытие обладает незначительной открытой пористостью, определяющей малую площадь поверхности, что не позволяет использовать ее в качестве катода или анода электролитических конденсаторов.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для напыления пористых покрытий на ленту, содержащее испаритель, направляющие и отклоняющие ролики, выполненные в виде охлаждаемых цилиндров и размещенные над испарителем таким образом, что огибающая их лента образует ломаную линию, включающую отрезки (участки напыления) между направляющими роликами [2]
Такое устройство позволяет получить пористое покрытие на ленте, однако наклонная конденсация испаряемого материала на ленту не обеспечивает прочной связи между покрытием и подложкой, а также между частицами в покрытии, так как адсорбированные на ленте воздух, примеси и загрязнения, теневой эффект, недостаточная для термической активации температура и другие факторы, характерные для осаждения покрытия под острым углом на подложку, ослабляют процессы активации и химического взаимодействия, необходимые для установления прочных химических связей между атомами. Кроме того, на отрезках между нижними направляющими роликами холодная лента попадает в зону высокой температуры, где происходит интенсивный ее разогрев. При этом свободному линейному расширению ленты вдоль направляющих роликов под действием температурной нагрузки препятствуют значительные силы трения между лентой и роликами, определяемые поверхностью охвата роликов лентой, повышенным коэффициентом трения в вакууме и натяжением фольги при перемотке. В результате жесткости ленты (экономически целесообразно использовать для изготовления конденсаторной фольги алюминиевую фольгу толщиной менее 50 мкм и шириной не меньше 200 мм) недостаточно для саморазглаживания, на ней происходит образование складок.
Таким образом и аналог, и прототип имеют общие недостатки низкую пористость и образование складок на ленте.
Данное изобретение устраняет указанные недостатки.
В основу изобретения поставлены следующие задачи:
напыление пористых покрытий на ленту, в котором изменение траектории движения ленты над испарителем позволило бы получить покрытие столбчатой структуры с максимально открытой пористостью и хорошей адгезией пористого покрытия с лентой;
предотвращение складкообразования на ленте шириной более 150 мм.
Техническим результатом изобретения является получение покрытий столбчатой структуры с максимально открытой пористостью, хорошей адгезией пористого покрытия с лентой и предотвращение складкообразования.
При изготовлении конденсаторной фольги методом напыления на обе ее стороны пористых покрытий из вентильных металлов максимальная площадь поверхности покрытия может быть достигнута путем формирования на фольге столбчатой структуры с максимально открытой пористостью. Покрытие столбчатой структуры из вытянутых кристаллитов и блоков кристаллитов (дендритов), разделенных порами в виде разветвленной сети каналов с преимущественно открытым выходом наружу, на алюминиевой фольге можно получить при определенных параметрах процесса напыления. Это, прежде всего, температура конденсации, которая должна быть в пределах 0,25 0,5 температуры плавления испаряемого материала, и угол падения парового потока на фольгу (угол между прямой, соединяющей центр испарителя с любой точкой на фольге, и нормалью к фольге в этой точке), который должен составлять 50±10o.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для напыления пористых покрытий на ленту, содержащем испаритель, направляющие (верхние и нижние) и отклоняющие ролики, выполненные в виде охлаждаемых цилиндров и установленные над испарителем таким образом, что огибающая их лента образует ломаную линию, включающую отрезки ленты (участки напыления) между направляющими роликами, отрезки ленты между верхними направляющими роликами размещены над испарителем таким образом, что прямая, соединяющая центр испарителя с любой точкой любого из этих отрезков, составляет угол 40 - 60o с нормалью к отрезку в этой точке, а отрезки ленты между нижними направляющими роликами размещены над испарителем так, что прямая, соединяющая центр испарителя с любой точкой любого из этих отрезков, составляет угол до 10o с нормалью к нему в этой точке, причем нижние направляющие ролики выполнены с пазами шевронной формы на цилиндрической поверхности роликов.
На достижение технического результата увеличение поверхности пористого покрытия на ленте за счет формирования столбчатой структуры с максимально открытой пористостью и хорошей адгезией покрытия к ленте влияет конструктивное размещение роликов, выполненных в виде охлаждаемых цилиндров, над испарителем, обеспечивающее движение ленты по определенной ломаной траектории. При этом на отрезках ленты между нижними направляющими роликами угол конденсации потока металлического пара из испарителя составляет до 10o. В этих условиях температура конденсации составляет >0, 5 температуры плавления испаряемого материала, на ленте активно протекают процессы термической активации и химического взаимодействия между атомами покрытия и подложки, устанавливаются прочные химические связи между атомами, что обеспечивает хорошую адгезию покрытия к ленте. На этих отрезках ленты наносят тонкий адгезионный подслой. Отрезки ленты между верхними направляющими роликами установлены таким образом, что паровой поток конденсируется на адгезивный подслой под острым углом конденсации, составляющим 40-60o. Температура конденсации составляет при этом 0,25 0,5 температуры плавления испаряемого материала, что в сочетании с наклонной конденсацией обеспечивает получение высокопористого слоя столбчатой структуры из вытянутых кристаллитов и блоков кристаллитов (дендритов), разделенных порами в виде разветвленной сети каналов с преимущественно открытым выходом наружу. На этих отрезках последовательно получают высокопористый слой покрытия требуемой толщины, имеющий максимальную площадь поверхности.
На устранение складкообразования на широкой ленте влияет конструктивное исполнение нижних направляющих роликов, размещенных над испарителем в зоне прямой конденсации потока металлического пара на ленту. Исполнение этих роликов с шевронными пазами на цилиндрической поверхности позволяет разглаживать ленту от середины к краям за счет составляющих силы натяжения ленты при ее перемотке, направленных от центра шевронов к периферии.
На фиг. 1 изображена схема устройства для напыления двухстороннего пористого покрытия на непрерывно перемещающуюся ленту. На фиг. 2 изображены в двух проекциях два нижних направляющих ролика с шевронными пазами на цилиндрической поверхности.
Устройство (фиг. 1) содержит вакуумную камеру (на схеме не показана), испаритель 1, верхние направляющие ролики 2, нижние направляющие ролики 3, отклоняющие ролики 4, вал размотки 5, вал намотки 6 и ролики 7. Направляющие ролики 2, 3 и отклоняющие ролики 4 выполнены в виде охлаждаемых цилиндров и установлены над испарителем 1. Лента 8, огибая направляющие 2, 3 и отклоняющие 4 ролики, образует ломаную линию, включающую отрезки ленты 9, 10, 11, 12 и симметрично расположенные им относительно вертикальной оси испарителя 1 отрезки 13, 14, 15 и 16. При этом прямая, проведенная из центра испарителя 1 в любую точку отрезков 9 и 13, составляет угол α 0 10o с нормалью к соответствующему отрезку в этой точке. В частности, угол a между прямой OA и нормалью к отрезку AB в точке A составляет a 10o. Прямая, проведенная из центра испарителя 1 в любую точку отрезков 10, 11, 12, 14, 15 и 16, составляет угол b 40 60o с нормалью к соответствующему отрезку в этой точке. Так угол между прямой OC и нормалью к отрезку CD в точке C равен b 40o, а угол между прямой OD и нормалью к отрезку CD в точке D равен b 60o. Нижние направляющие ролики 3, образующие отрезки 9 и 13, выполнены с шевронными пазами 17 на цилиндрической поверхности (фиг. 2). Отрезок ленты 8 огибает отрезок 9 между роликами 3. При перемотке ленты 8 на отрезке 9 на нее действует сила натяжения ленты Fн, которая имеет нормальную Fn составляющую и осевую составляющую Fo, направленную вдоль шевронов.
Устройство работает следующим образом.
В вакуумной камере (не показана) устройства (фиг. 1) испаритель 1 под действием нагрева (например, электронно-лучевого) генерирует поток металлического пара, распространяющийся по всей полусфере над испарителем 1. Лента 8 непрерывно перематывается с вала размотки 5 через нижние направляющие ролики 3, верхние направляющие ролики 2 с отклоняющими роликами 4 и ролики 7 на вал намотки 6. С вала размотки 5 холодная лента 8 поступает в зону напыления на отрезке 9 между охлаждаемыми роликами 3. Металлический пар из испарителя 1 конденсируется на отрезке 9 под углом конденсации от 0o до 10o, что позволяет получить на ленте адгезионный подслой. При этом благодаря шевронным пазам 17 на цилиндрической поверхности нижних направляющих роликов 3 происходит разглаживание ленты 8 от середины к краям за счет действия составляющей Fo силы натяжения ленты Fн (фиг. 2). Затем лента 8 охлаждается на ролике 4 и поступает в зону напыления на участках 10, 11, 12, где пар из испарителя 1 конденсируется под углом конденсации от 40o до 60o. На этих участках последовательно наносится высокопористый слой покрытия с промежуточным охлаждением ленты 8 от перегрева на роликах 4. Далее лента 8 поступает по роликам 7 в зону напыления покрытия на другую сторону ленты 8. Траектория движения ленты 8 в этой зоне и последовательность нанесения слоев аналогична вышеописанной. После охлаждения на ролике 4 лента 8 наматывается на вал 6.

Claims (2)

1. Устройство для напыления пористых покрытий на ленту, содержащее вакуумную камеру, испаритель, верхние и нижние направляющие и отклоняющие ролики для транспортирования ленты, выполненные в виде охлаждаемых цилиндров и установленные над испарителем с возможностью огибания лентой роликов по ломаной линии с отрезками ленты между направляющими роликами, отличающееся тем, что верхние направляющие ролики размещены с возможностью прохождения между ними отрезков ленты в направлении, обеспечивающем образование угла между прямой, соединяющей центр испарителя с любой точкой любого из этих отрезков ленты, и нормалью к отрезку в этой точке 40 60o, а нижние направляющие ролики установлены над испарителем с возможностью прохождения отрезков ленты между ними в направлении, обеспечивающем образование угла между прямой, соединяющей центр испарителя с любой точкой любого из этих отрезков, и нормалью к отрезку в этой точке до 10o.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нижние направляющие ролики выполнены с пазами шевронной формы на цилиндрической поверхности роликов.
RU96106008/02A 1996-04-03 1996-04-03 Устройство для напыления пористых покрытий на ленту RU2087588C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106008/02A RU2087588C1 (ru) 1996-04-03 1996-04-03 Устройство для напыления пористых покрытий на ленту
CNB961802413A CN1155735C (zh) 1996-04-03 1996-04-26 涂布多孔涂层的方法和设备以及电解电容器的阴极膜
AU63217/96A AU6321796A (en) 1996-04-03 1996-04-26 Method and device for applying porous coatings and cathode film of an electrol ytic condenser
JP53517497A JP3475193B2 (ja) 1996-04-03 1996-04-26 電解コンデンサの多孔質被覆およびカソードフィルムを形成するための方法および装置
CZ983116A CZ311698A3 (cs) 1996-04-03 1996-04-26 Způsob a zařízení pro nanášení porézního povlaku na katodovou fólii elektrolytického kondenzátoru
PCT/RU1996/000104 WO1997037052A1 (fr) 1996-04-03 1996-04-26 Procede et dispositif de deposition de revetement poreux et feuille cathodique de condensateur electrolytique
DE69629316T DE69629316T2 (de) 1996-04-03 1996-04-26 Verfahren und vorrichtung zum aufbringen von porösen schichten und kathodenfilm eines elektrolytischen kondensors
EP96922302A EP0905274B1 (en) 1996-04-03 1996-04-26 Method and device for applying porous coatings and cathode film of an electrolytic condenser
HK99105049A HK1020203A1 (en) 1996-04-03 1999-11-04 Method and device for applying porous coatings andcathode film of an electrolytic condenser.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106008/02A RU2087588C1 (ru) 1996-04-03 1996-04-03 Устройство для напыления пористых покрытий на ленту

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2087588C1 true RU2087588C1 (ru) 1997-08-20
RU96106008A RU96106008A (ru) 1998-02-27

Family

ID=20178601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106008/02A RU2087588C1 (ru) 1996-04-03 1996-04-03 Устройство для напыления пористых покрытий на ленту

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087588C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4546725, кл. C 23 C 13/10, 1985. 2. Патент ФРГ N 205192, кл. C 23 C 13/10, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0905274B1 (en) Method and device for applying porous coatings and cathode film of an electrolytic condenser
US4829655A (en) Catalyst support and method for making same
WO2000024558A1 (fr) Procede de production de couches minces de resine
RU2087588C1 (ru) Устройство для напыления пористых покрытий на ленту
KR100356277B1 (ko) 증착필름및이것을이용한콘덴서
EP1390157A1 (en) Method and apparatus for temperature controlled vapor deposition on a substrate
RU2310697C1 (ru) Устройство для нанесения пористых покрытий на ленту
JP5194939B2 (ja) 金属酸化物薄膜形成装置ならびに金属酸化物薄膜付きシートの製造方法
JP3871735B2 (ja) 金属箔基材への膜形成装置
US5549979A (en) Magnetic recording medium
US5759710A (en) Magnetic recording medium with a magnetic layer having a specific oxygen signal strength profile in the thickness direction
JP4568994B2 (ja) ロールコーター式連続スパッタリング装置
JPS58100675A (ja) 連続蒸着方法及びその装置
JPS6310315A (ja) 磁気記録方法
JPS6320448A (ja) 耐熱性に優れたアルミニウムめつき鋼板
JP5343622B2 (ja) 金属化合物薄膜付シートの製造装置および製造方法
CN221740432U (zh) 卷绕式镀膜系统
JPH021223B2 (ru)
JP4604758B2 (ja) コンデンサ用フィルム及びそれを用いてなるコンデンサ
JPS5861272A (ja) 箔の表面に皮膜を形成する方法
RU2098878C1 (ru) Способ изготовления катодной фольги (варианты) и катодная фольга электролитического конденсатора
JPH0759745B2 (ja) 耐熱性に優れたチタンめつき鋼板
JPH0319620B2 (ru)
JPS60237637A (ja) 蒸着テ−プ製造装置
JPH1110060A (ja) 塗布方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20050118

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060404

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20090520

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20091113

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130404