RU2142021C1 - Испарительная лодочка установки взрывного испарения - Google Patents
Испарительная лодочка установки взрывного испарения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2142021C1 RU2142021C1 RU97104924/02A RU97104924A RU2142021C1 RU 2142021 C1 RU2142021 C1 RU 2142021C1 RU 97104924/02 A RU97104924/02 A RU 97104924/02A RU 97104924 A RU97104924 A RU 97104924A RU 2142021 C1 RU2142021 C1 RU 2142021C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- pnb
- boat
- density
- graphite
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C14/00—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
- C23C14/02—Pretreatment of the material to be coated
- C23C14/024—Deposition of sublayers, e.g. to promote adhesion of the coating
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C14/00—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
- C23C14/22—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
- C23C14/24—Vacuum evaporation
- C23C14/243—Crucibles for source material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C16/00—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
- C23C16/22—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
- C23C16/30—Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
- C23C16/34—Nitrides
- C23C16/342—Boron nitride
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Chemical Vapour Deposition (AREA)
Abstract
Испарительная лодочка установки взрывного испарения содержит графитовый корпус, имеющий углубление и внешнее покрытие, состоящее из пиролитического нитрида бора (ПНБ) высокой плотности, при этом внешнее покрытие выполнено с гексагональной кристаллической структурой и плотностью выше по крайней мере 2,19 г/см3 и с промежуточным слоем из пиролитического графита, толщина которого находится в пределах 0,00508 - 0,0254 мм, расположенным между ПНБ-покрытием и графитовым корпусом. Изобретение позволяет увеличить срок службы лодочки. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к устройствам взрывного испарения с резистивным нагревом для испарения металлов, и более конкретно к испарительным лодочкам таких устройств, состоящим из графитового корпуса и покрытия из пиролитического нитрида бора.
Изобретение относится к устройствам взрывного испарения с резистивным нагревом для испарения металлов, и более конкретно к испарительным лодочкам таких устройств, состоящим из графитового корпуса и покрытия из пиролитического нитрида бора.
Уровень техники
Вакуумное осаждение является обычным способом нанесения тонких металлических пленок из алюминия, меди, цинка или олова на различные материалы: металлы, стекло и пластмассы. Металл испаряется в устройстве, обычно называемом "испарительной лодочкой" при пропускании электрического тока. Лодочка подсоединяется к источнику электропитания для нагрева устройства до температуры, при которой испаряется металл, находящийся в контакте с лодочкой. Обычно изделие помещается внутри камеры, из которой откачан воздух и в которой испаряется металл. Изделия могут подаваться в камеру по одному или непрерывно, или они могут составлять часть самой камеры. Осаждение паров используется для нанесения покрытий на различные изделия такие, как элекронно-лучевые трубки для телевизоров, рефлекторы автомобильных фар, игрушки и др.
Вакуумное осаждение является обычным способом нанесения тонких металлических пленок из алюминия, меди, цинка или олова на различные материалы: металлы, стекло и пластмассы. Металл испаряется в устройстве, обычно называемом "испарительной лодочкой" при пропускании электрического тока. Лодочка подсоединяется к источнику электропитания для нагрева устройства до температуры, при которой испаряется металл, находящийся в контакте с лодочкой. Обычно изделие помещается внутри камеры, из которой откачан воздух и в которой испаряется металл. Изделия могут подаваться в камеру по одному или непрерывно, или они могут составлять часть самой камеры. Осаждение паров используется для нанесения покрытий на различные изделия такие, как элекронно-лучевые трубки для телевизоров, рефлекторы автомобильных фар, игрушки и др.
Металл помещается в углубление, сделанное в верхней поверхности лодочки. При достижении температурой точки испарения металл плавится и быстро испаряется. Испарение носит взрывной характер, и этот процесс повторяется с новой закладкой металла. Число взрывных испарений, которые могут быть выполнены за единицу времени, определяет производительность установки. Соответственно, число взрывных испарений, которые может выдержать лодочка без потери работоспособности, является критической характеристикой процесса. Если же происходит отказ, изделия, на которые наносилось покрытие, или выбрасываются, или процесс должен быть повторен, что приводит к потерям времени и к дополнительным расходам. Для того чтобы избежать этих потерь, испарительное устройство должно быть заменено до его выхода из строя. Испарительная лодочка, имеющая малый срок службы, увеличивает расходы на единицу продукции и уменьшает общую производительность.
Сущность изобретения
Способ резистивного нагрева металла, в котором используется устройство взрывного испарения, состоящее из графитового корпуса, покрытого пиролитическим нитридом бора, описан в патенте США N5239612, который вводится в описание ссылкой. Как указывается в данном патенте, покрытие из пиролитического нитрида бора (далее ПНБ) может быть получено реакцией в парообразной фазе аммиака и галогенида бора такого, например, как трихлорид бора. Было найдено, в соответствии с данным изобретением, что срок службы лодочки может быть увеличен за счет увеличения плотности ПНБ-покрытия, соприкасающегося с металлом, который должен быть испарен, до по крайней мере 2,19 г/см3 и предпочтительно плотность покрытия должна быть в диапазоне 2,19 - 2,2 г/см3.
Способ резистивного нагрева металла, в котором используется устройство взрывного испарения, состоящее из графитового корпуса, покрытого пиролитическим нитридом бора, описан в патенте США N5239612, который вводится в описание ссылкой. Как указывается в данном патенте, покрытие из пиролитического нитрида бора (далее ПНБ) может быть получено реакцией в парообразной фазе аммиака и галогенида бора такого, например, как трихлорид бора. Было найдено, в соответствии с данным изобретением, что срок службы лодочки может быть увеличен за счет увеличения плотности ПНБ-покрытия, соприкасающегося с металлом, который должен быть испарен, до по крайней мере 2,19 г/см3 и предпочтительно плотность покрытия должна быть в диапазоне 2,19 - 2,2 г/см3.
Испарительная лодочка испарительного устройства состоит из: графитового корпуса, имеющего углубление, и внешнего покрытия из пиролитического нитрида бора, имеющего повышенную плотность не менее 2,19 г/см3.
Перечень фигур чертежей
Другие преимущества изобретения станут очевидными из нижеследующего подробного описания в сочетании с прилагаемыми чертежами.
Другие преимущества изобретения станут очевидными из нижеследующего подробного описания в сочетании с прилагаемыми чертежами.
Фиг.1 - общий вид испарительной лодочки в соответствии с изобретением.
Фиг. 2 - поперечное сечение по линиям АА фиг. 1, демонстрирующее один слой ПНБ-покрытия.
Фиг. 3 - поперечное сечение по линиям АА фиг. 1, демонстрирующее другой вариант выполнения изобретения с несколькими смежными слоями ПНБ-покрытия.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Испарительная лодочка 10, нагревающаяся при пропускании электрического тока, должна изготавливаться очень точно для получения точного значения сопротивления. Она обычно имеет форму длинного и тонкого бруска, как показано на фиг. 1, с углублением 12, выполненным в корпусе 11 по крайней мере на одной поверхности 14. Корпус 11 формируется из бруска графита, предпочтительно имеющего высокую плотность и обладающего большой прочностью, который покрыт тонким слоем пиролитического нитрида бора (ПНБ). Для нанесения покрытия используется обычный процесс: в печь, температура которой поддерживается в пределах 1800 - 2200oC и в которой находится графитовый корпус, вводятся пары аммиака и галогенида бора в нужной пропорции. Покрытие 18 пиролитического нитрида бора, толщина которого обычно не превышает 0,762 мм, полностью изолирует графитовый корпус, за исключением концов 15 и 16, где покрытие срезается для подключения электрических контактов источника питания непосредственно к графитовому корпусу.
Испарительная лодочка 10, нагревающаяся при пропускании электрического тока, должна изготавливаться очень точно для получения точного значения сопротивления. Она обычно имеет форму длинного и тонкого бруска, как показано на фиг. 1, с углублением 12, выполненным в корпусе 11 по крайней мере на одной поверхности 14. Корпус 11 формируется из бруска графита, предпочтительно имеющего высокую плотность и обладающего большой прочностью, который покрыт тонким слоем пиролитического нитрида бора (ПНБ). Для нанесения покрытия используется обычный процесс: в печь, температура которой поддерживается в пределах 1800 - 2200oC и в которой находится графитовый корпус, вводятся пары аммиака и галогенида бора в нужной пропорции. Покрытие 18 пиролитического нитрида бора, толщина которого обычно не превышает 0,762 мм, полностью изолирует графитовый корпус, за исключением концов 15 и 16, где покрытие срезается для подключения электрических контактов источника питания непосредственно к графитовому корпусу.
В соответствии с изобретением было найдено, что число вспышек, которое может выдержать лодочка до возникновения отказа, может быть существенно увеличено, в результате чего улучшаются ее рабочие характеристики за счет увеличения плотности поверхности ПНБ-покрытия, которая находится в контакте с закладкой металла, что позволяет снизить воздействие на нее в процессе испарения алюминия. Предполагается, что внешняя поверхность ПНБ-покрытия имеет высокую плотность по меньшей мере 2,19 г/см3 и предпочтительно в пределах 2,19 - 2,2 г/см3. Необходимо принимать во внимание, что максимальная теоретическая плотность ПНБ равна 2,27 г/см3, и что плотность покрытия обычной испарительной лодочки равна, примерно, 2,15 г/см3 или менее, причем минимальная плотность, при которой еще обеспечивается стабильная работа, равна 1,95 г/см3. Таким образом, максимальный диапазон плотностей между стабильной работой и максимальным значением составляет 1,95 - 2,27 г/см3.
Можно полагать, что при высокой плотности ПНБ-покрытия формируются кристаллы большей величины с меньшими расстояниями между слоями, в результате чего уменьшается площадь на единицу объема, на которую может воздействовать расплавленный алюминий. Тестирование подтвердило улучшение характеристик при применении ПНБ высокой плотности и показало повышение срока службы лодочки на 20% (подсчет осуществлялся по числу вспышек). Увеличение плотности ПНБ может быть получено точным регулированием температуры внутри печи в диапазоне 1950 - 2000oC.
ПНБ-покрытие высокой плотности может быть сформировано в виде одного слоя или нескольких слоев, из которых внешний слой имеет увеличенную плотность.
В рамках данного изобретения между ПНБ-покрытием и графитовым корпусом вводится промежуточный слой для компенсации различий в коэффициентах теплового расширения. Этот промежуточный слой может представлять слой пиролитического графита, имеющий толщину в диапазоне 0,00508 - 0,0254 мм. Термин "пиролитический графит" обозначает здесь кристаллическую углеродистую структуру, характеризующуюся высокой степенью ориентации кристаллов. В обычных графитах ориентации кристаллов не отмечается. Кроме того, пиролитический графит обнаруживает анизотропные физические свойства, поскольку он имеет ориентированные плоскости скольжения в отличие от изотропных свойств обычного углерода. Пиролитический графит может быть получен путем химического разложения паров, например, метана, при высокой температуре в камере реактора с использованием подходящего инертного разбавителя.
Claims (3)
1. Испарительная лодочка установки взрывного испарения, содержащая графитовый корпус, имеющий углубление и внешнее покрытие, состоящее из пиролитического нитрида бора (ПНБ) высокой плотности, отличающаяся тем, что внешнее покрытие выполнено с гексагональной кристаллической структурой и плотностью выше по крайней мере 2,19 г/см3, и с промежуточным слоем из пиролитического графита, толщина которого находится в пределах 0,00508 - 0,0254 мм, расположенным между ПНБ-покрытием и графитовым корпусом.
2. Испарительная лодочка по п. 1, отличающаяся тем, что ПНБ-покрытие имеет плотность в диапазоне 2,19 - 2,2 г/см2.
3. Испарительная лодочка по п.1, отличающаяся тем, что внешнее ПНБ-покрытие содержит более одного ПНБ-слоя, причем слой, находящийся в контакте с испаряемым металлом, имеет указанную высокую плотность.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US31441294A | 1994-09-28 | 1994-09-28 | |
US314,412 | 1994-09-28 | ||
US314412 | 1994-09-28 | ||
PCT/US1995/011787 WO1996021749A1 (en) | 1994-09-28 | 1995-09-18 | High density flash evaporator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97104924A RU97104924A (ru) | 1999-04-20 |
RU2142021C1 true RU2142021C1 (ru) | 1999-11-27 |
Family
ID=23219856
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97104924/02A RU2142021C1 (ru) | 1994-09-28 | 1995-09-18 | Испарительная лодочка установки взрывного испарения |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6404982B1 (ru) |
JP (1) | JP3415626B2 (ru) |
CN (1) | CN1047209C (ru) |
DE (1) | DE19581904B4 (ru) |
GB (1) | GB2313846B (ru) |
RU (1) | RU2142021C1 (ru) |
WO (1) | WO1996021749A1 (ru) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19539986A1 (de) * | 1995-10-27 | 1997-04-30 | Leybold Ag | Vakuumbeschichtungsanlage mit einem in der Vakuumkammer angeordneten Tiegel zur Aufnahme von zu verdampfendem Material |
JP3212522B2 (ja) * | 1996-12-27 | 2001-09-25 | 信越化学工業株式会社 | 分子線エピタキシー用熱分解窒化硼素るつぼ |
CN1332061C (zh) * | 2000-12-14 | 2007-08-15 | 通用电气公司 | 闪蒸器皿 |
KR100489304B1 (ko) * | 2002-12-23 | 2005-05-17 | 재단법인 포항산업과학연구원 | 저항가열 보트 및 그 제조방법 |
US6830812B2 (en) * | 2003-01-21 | 2004-12-14 | Equity Enterprises | Carbon material and process of manufacturing |
DE102005030862B4 (de) * | 2005-07-01 | 2009-12-24 | Sintec Keramik Gmbh | Erstbenetzungshilfsmaterial für einen Verdampferkörper, seine Verwendung zum Herrichten der Verdampferfläche eines Verdampferkörpers und ein elektrisch beheizbarer keramischer Verdampferkörper |
US7741584B2 (en) * | 2007-01-21 | 2010-06-22 | Momentive Performance Materials Inc. | Encapsulated graphite heater and process |
US8512806B2 (en) * | 2008-08-12 | 2013-08-20 | Momentive Performance Materials Inc. | Large volume evaporation source |
WO2013040228A1 (en) | 2011-09-14 | 2013-03-21 | Aquasource Technologies Corporation | System and method for water treatment |
JP2013234369A (ja) * | 2012-05-10 | 2013-11-21 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | グラファイト材に熱分解窒化ほう素をコーティングする方法及びその方法によって得られた被覆物 |
CN103114268B (zh) * | 2013-03-15 | 2015-08-12 | 福州赛瑞特新材料技术开发有限公司 | 一种粘接式氮化硼-石墨组合蒸发舟及其制作方法 |
CN110835272A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-02-25 | 山东国晶新材料有限公司 | 一种分体式导电陶瓷舟的制备方法 |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3152006A (en) * | 1961-06-29 | 1964-10-06 | High Temperature Materials Inc | Boron nitride coating and a process of producing the same |
US4264803A (en) * | 1978-01-10 | 1981-04-28 | Union Carbide Corporation | Resistance-heated pyrolytic boron nitride coated graphite boat for metal vaporization |
JPS61201607A (ja) * | 1985-02-28 | 1986-09-06 | Denki Kagaku Kogyo Kk | 熱分解窒化ホウ素物品およびその製造方法 |
JPS61223183A (ja) * | 1985-03-04 | 1986-10-03 | Res Dev Corp Of Japan | 菱面体晶系窒化ホウ素の製造方法 |
JPH0688866B2 (ja) * | 1985-12-24 | 1994-11-09 | 京セラ株式会社 | 窒化ホウ素被覆ルツボおよびその製造方法 |
CN1038129A (zh) * | 1988-05-31 | 1989-12-20 | 基也辅综合技术研究所 | 薄膜真空喷镀装置 |
WO1990004574A1 (en) * | 1988-10-21 | 1990-05-03 | Kawasaki Steel Corporation | Composite boron nitride material and process for its production |
US5004708A (en) * | 1989-03-02 | 1991-04-02 | Union Carbide Corporation | Pyrolytic boron nitride with columnar crystalline morphology |
JPH083144B2 (ja) * | 1989-07-21 | 1996-01-17 | 信越化学工業株式会社 | 熱分解窒化ほう素容器 |
US5032366A (en) * | 1990-04-30 | 1991-07-16 | Union Carbide Coatings Service Technology Corporation | Boron nitride boat and process for producing it |
US5158750A (en) * | 1990-06-06 | 1992-10-27 | Praxair S.T. Technology, Inc. | Boron nitride crucible |
JPH05105523A (ja) * | 1991-10-17 | 1993-04-27 | Shin Etsu Chem Co Ltd | 熱分解窒化ほう素成形体の製造方法 |
US5239612A (en) * | 1991-12-20 | 1993-08-24 | Praxair S.T. Technology, Inc. | Method for resistance heating of metal using a pyrolytic boron nitride coated graphite boat |
-
1995
- 1995-09-18 CN CN95196450A patent/CN1047209C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1995-09-18 GB GB9718478A patent/GB2313846B/en not_active Expired - Fee Related
- 1995-09-18 RU RU97104924/02A patent/RU2142021C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1995-09-18 DE DE19581904T patent/DE19581904B4/de not_active Expired - Fee Related
- 1995-09-18 WO PCT/US1995/011787 patent/WO1996021749A1/en active Application Filing
- 1995-09-18 JP JP51787496A patent/JP3415626B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-12-16 US US08/771,373 patent/US6404982B1/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1167508A (zh) | 1997-12-10 |
JPH10506680A (ja) | 1998-06-30 |
JP3415626B2 (ja) | 2003-06-09 |
DE19581904B4 (de) | 2008-09-25 |
GB2313846B (en) | 1999-05-26 |
GB2313846A (en) | 1997-12-10 |
US6404982B1 (en) | 2002-06-11 |
WO1996021749A1 (en) | 1996-07-18 |
DE19581904T1 (de) | 1998-06-18 |
GB9718478D0 (en) | 1997-11-05 |
CN1047209C (zh) | 1999-12-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2142021C1 (ru) | Испарительная лодочка установки взрывного испарения | |
US4264803A (en) | Resistance-heated pyrolytic boron nitride coated graphite boat for metal vaporization | |
EP1588404A2 (en) | Wafer handling apparatus | |
US5239612A (en) | Method for resistance heating of metal using a pyrolytic boron nitride coated graphite boat | |
RU2136778C1 (ru) | Устройство для проведения взрывного испарения | |
US3660158A (en) | Thin film nickel temperature sensor and method of forming | |
US4290876A (en) | Sputtering apparatus | |
US6645572B2 (en) | Process for producing a ceramic evaporation boat having an improved initial wetting performance | |
EP0785290B1 (en) | Lateral flash evaporator | |
CA2271933C (en) | Ceramic evaporation boats having improved initial wetting performance and properties | |
JPH09142820A (ja) | 異方性黒鉛薄膜基板、並びにそれを用いた応用装置及び応用素子 | |
US5493630A (en) | Pyrolytic boron nitride coated flash evaporator | |
US4966095A (en) | Apparatus for forming a thin film | |
JP2005307354A (ja) | 有機el素子の製造方法及び装置 | |
JPS62235466A (ja) | 蒸着物質発生装置 | |
JP2001287299A (ja) | 熱伝導シート及びその製造方法 | |
JPH03143506A (ja) | 精製装置及び精製方法 | |
KR920000532B1 (ko) | 무 개스 아아크 방전 이온 플레이팅 방법 및 그 장치 | |
JPS61183460A (ja) | 銅被着プラスチツクフイルムの製造方法 | |
JPH0343229Y2 (ru) | ||
JPS60211823A (ja) | 薄膜半導体形成装置 | |
Maier-Komor | A simple technique of producing thin carbon films | |
KR950004780B1 (ko) | 알루미늄 증발용 보우트의 제조방법 | |
JPS62122152A (ja) | 半導体装置用基板の製造方法 | |
JPH01165763A (ja) | 電子ビーム蒸発源用ルツボ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20030919 |