RU2395617C2 - Способ изготовления устройств, несущих по меньшей мере один активный материал, нанесенный путем осаждения легкоплавкого сплава - Google Patents

Способ изготовления устройств, несущих по меньшей мере один активный материал, нанесенный путем осаждения легкоплавкого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2395617C2
RU2395617C2 RU2007128769/02A RU2007128769A RU2395617C2 RU 2395617 C2 RU2395617 C2 RU 2395617C2 RU 2007128769/02 A RU2007128769/02 A RU 2007128769/02A RU 2007128769 A RU2007128769 A RU 2007128769A RU 2395617 C2 RU2395617 C2 RU 2395617C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
tape
devices
fusible alloy
band
Prior art date
Application number
RU2007128769/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007128769A (ru
Inventor
Даниэле МАРТЕЛЛИ (IT)
Даниэле МАРТЕЛЛИ
Алессио КОРАЦЦА (IT)
Алессио КОРАЦЦА
Джованни САЛЬВАГО (IT)
Джованни САЛЬВАГО
Лучано ПИЗОНИ (IT)
Лучано ПИЗОНИ
Original Assignee
Саес Геттерс С.П.А.
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 Саес Геттерс С.П.А. filed Critical Саес Геттерс С.П.А.
Publication of RU2007128769A publication Critical patent/RU2007128769A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395617C2 publication Critical patent/RU2395617C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B15/00Layered products comprising a layer of metal
    • B32B15/01Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic
    • B32B15/013Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic one layer being formed of an iron alloy or steel, another layer being formed of a metal other than iron or aluminium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B15/00Layered products comprising a layer of metal
    • B32B15/01Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic
    • B32B15/013Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic one layer being formed of an iron alloy or steel, another layer being formed of a metal other than iron or aluminium
    • B32B15/015Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic one layer being formed of an iron alloy or steel, another layer being formed of a metal other than iron or aluminium the said other metal being copper or nickel or an alloy thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C12/00Alloys based on antimony or bismuth
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C28/00Alloys based on a metal not provided for in groups C22C5/00 - C22C27/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/003Apparatus
    • C23C2/0035Means for continuously moving substrate through, into or out of the bath
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/003Apparatus
    • C23C2/0038Apparatus characterised by the pre-treatment chambers located immediately upstream of the bath or occurring locally before the dipping process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/006Pattern or selective deposits
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/02Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
    • C23C2/024Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by cleaning or etching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/04Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the coating material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/34Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the shape of the material to be treated
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J7/00Details not provided for in the preceding groups and common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J7/14Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • H01J7/18Means for absorbing or adsorbing gas, e.g. by gettering
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J7/00Details not provided for in the preceding groups and common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J7/14Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • H01J7/20Means for producing, introducing, or replenishing gas or vapour during operation of the tube or lamp
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2209/00Apparatus and processes for manufacture of discharge tubes
    • H01J2209/38Control of maintenance of pressure in the vessel
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/24Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Coating With Molten Metal (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению устройств (21, 21') для использования при изготовлении ламп, несущих по меньшей мере один легкоплавкий сплав. Способ включает подготовку ленты металлического материала и нанесение вдоль боковой кромки этой ленты по меньшей мере одной полосы (13) легкоплавкого сплава в расплавленном состоянии. При этом ленту формируют из металлической сетки (12) или полосы перфорированного металла (12) и предварительно обрабатывают для удаления пассивированных поверхностных слоев, а после нанесения полосы (13) легкоплавкого сплава ленту (1') режут по параллельным линиям для получения дискретных устройств (21, 21'), несущих легкоплавкий сплав. При предварительной обработке боковую кромку металлической ленты непрерывно пропускают через дезоксидирующую ванну, после чего ленту пропускают через ванну с легкоплавким жидким сплавом. Легкоплавким сплавом являются двухкомпонентные или трехкомпонентные сплавы на основе индия или висмута. Способ позволяет получить устройства (21, 21'), используемые при изготовлении ламп, несущие легкоплавкий сплав, малых размеров и снизить стоимость их изготовления, а также позволяет тщательно контролировать геометрию и размеры указанных устройств. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу изготовления устройств, которые несут активный материал, в частности на своей боковой кромке, полученный путем осаждения легкоплавкого сплава.
В предшествующем уровне техники известны многочисленные задачи, которые требуют, чтобы внутрь произведенного изделия вводился материал, обладающий конкретной активностью, необходимой для правильного функционирования самого произведенного изделия. Из этих задач к настоящему изобретению особое отношение имеют те, которые связаны с производством ламп, поэтому в нижеследующем описании упоминаются устройства, применяемые в газонаполненных лампах, однако следует иметь в виду, что способ по настоящему изобретению преимущественно может применяться для производства изделий, применяемых для решения других задач.
В технике изготовления газонаполненных ламп известно, что в лампу нужно вводить различные активные материалы, например соединения, высвобождающие ртуть, амальгамы для управления давлением в этом элементе в случае флуоресцентных ламп, сорбционные материалы для поглощения нежелательных газов во внутренней атмосфере лампы, которые могут нарушить ее функционирование, или материалы, выделяющие конкретные газы, например кислород. Применение таких материалов, а также устройства, позволяющие вводить их в лампы, описаны в многочисленных документах, например, в патентах US 3764842, 3794402, 4056750, 4182971, 4278908, 4282455, 4542319, 4754193 и 4823047, а также в заявках на патент Японии А-60-193253, А-06-096728 и А-06-076796, которые относятся к устройствам для введения в лампы атомарной ртути или материала, способного выделять этот элемент; в патентах US 3525009, 4461981 и 4855643, которые относятся к газопоглотительным устройствам для использования в лампе; в патентах US 5825127 и 6043603 и в публикации EP-А-0359724, которые относятся к устройствам, которые комбинируют функции выделения ртути и поглощения газов; в патентах US 5789855 и 5798618, которые относятся к амальгамам для управления давлением ртути внутри лампы или в патентах US 3519864 и 6169361, которые относятся к устройствам для выделения кислорода внутри лампы.
Устройства, описанные в этих патентах, по существу изготавливают путем введения активного материала в контейнер или путем нанесения его на поверхность опоры и затем путем крепления этого контейнера или опоры к адекватной подставке, которая монтируется в заранее определенном положении в лампе.
Однако производство таких устройств в целом довольно сложно и требует механической обработки (обычно металлических) малоразмерных деталей с последующей сборкой их друг с другом различными способами. Проблема становится еще более серьезной, учитывая наблюдающуюся в отрасли, производящей лампы, современную тенденцию к миниатюризации, что заставляет также уменьшать и вышеперечисленные устройства. Такая миниатюризация требует, кроме того, более тщательного контроля и геометрии, и размеров таких устройств, поскольку в готовой лампе они все собираются в одной зоне (клеммный участок лампы или, самое большее, два клеммных участка, в случае трубчатых ламп), тогда как следует избегать контакта этих устройств с электродами или их опорами. Контакт такого типа может привести фактически к изменению работы лампы. Более того, внедрение технологических процессов, при которых устройства производятся путем сборки (механической или посредством сварки) предварительно сформированных деталей, приводит к воспроизводству проблем, связанных с формой и размером готового устройства.
Другая проблема, возникающая при производстве таких устройств и усугубляющаяся с уменьшением их размера, заключается в том, что в некоторых случаях могут использоваться особо деликатные технологические этапы, которые влекут возможный риск повреждения заготовки. Например, если производится изделие, содержащее амальгаму для управления давлением ртути, введение амальгамы в готовое изделие или нанесение ее на готовое изделие становится набором сложных операций, которые требуют механического перемещения изделия, обычно имеющего непланарную форму. Напротив, обработка детали, на которую уже нанесена амальгама, например приваривание этой детали к ее опоре, может нарушить адгезию самой амальгамы к этой детали. Наконец, все эти конструктивные проблемы приводят к относительно высокой стоимости этих устройств, особенно по сравнению с низкой продажной ценой ламп, в результате чего их применение часто ограничивается по экономическим причинам.
Задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления устройств, несущих активный материал, свободный от вышеперечисленных проблем предшествующего уровня техники.
Эта задача согласно настоящему изобретению достигается посредством способа, содержащего этапы, при которых готовят ленту металлического материала и наносят вдоль боковой кромки упомянутой ленты по меньшей мере одну полосу активного материала в форме легкоплавкого сплава в расплавленном состоянии, отличающегося тем, что эту ленту формируют из металлической сетки или перфорированной металлической полосы, предварительно обработанной для устранения пассивированных поверхностных слоев.
Затем можно получать единичные устройства, отрезая адекватные секции этой ленты, которая может быть заранее подготовлена к резке на этапе предварительной перфорации с созданием параллельных поперечных линий ослабления.
Эти и другие цели, преимущества и отличительные признаки способа по настоящему изобретению будут более понятны из последующего подробного описания не ограничивающего примера со ссылками на приложенные чертежи, на которых показано:
Фиг.1 - схематический вид сверху примера осуществления способа по настоящему изобретению, и
Фиг.2 - также схематический вид сегмента ленты, используемой в способе по настоящему изобретению, после нанесения слоя активного материала, по одному из эквивалентных способов, показанных на фиг.1, из которой резкой формируют некоторые устройства (на чертеже показаны три детали).
Лента может быть простой металлической сеткой или, альтернативно, так называемым "растянутым листовым металлом с микроперфорациями"; это последнее изделие (далее просто именуемое "растянутый металлический лист") получают, пробивая микроотверстия в металлической полосе так, чтобы вызвать расширение отверстий. Применение ленты в виде металлической сетки или растянутого листового металла в способе по настоящему изобретению позволяет избавиться от шага, на котором к части устройства, на которое нанесен активный материал, крепят опору, а также от шагов, на которых наносят активный материал на те устройства, которые этого требуют. Фактически рассматриваемый материал в форме легкоплавкого сплава в расплавленном состоянии обеспечивает идеальную адгезию к перфорированной подложке, благодаря размерным характеристикам отверстий и морфологии участков металлической ленты между отверстиями, которые в результате шага перфорирования имеют не планарную, а слегка растянутую поверхность между соседними отверстиями, что приводит к формированию предпочтительного пути, вдоль которого нарастает расплавленный материал, что вызвано явлением, аналогичным капиллярности, тем самым обеспечивая смачивание всей поверхности, на которую нужно нанести активный продукт.
Полосы и из металлической сетки, и из растянутого металлического листа, используемые в способе по настоящему изобретению, коммерчески доступны и продаются, например, компанией Fratelli Mariani S.p.A., Милан, Италия. Для целей настоящего изобретения важно, чтобы полосы из сетки или растянутого металлического листа, образующие подложку для производимых устройств, были предварительно обработаны так, чтобы удалить не только пассивированные поверхностные слои, в основном из оксида, но также и маслянистые вещества, обычно присутствующие на металле, чтобы обеспечить хорошую адгезию осаждаемого сплава на саму ленту. Для этого можно использовать этапы, на которых поверхность обрабатывают механически абразивами, или растворами кислоты, или коррозионными компонентами, подходящими для удаления пассивированных поверхностных слоев. Известны раскисляющие или протравливающие жидкости и порошки, применяемые для этой цели, способные разрушать тонкие пленки оксида и, возможно, масла, присутствующие на поверхности металла.
Еще одним фундаментальным требованием является оптимальность размерных характеристик подложки, чтобы захватывать в своей перфорированной структуре определенное количество расплавленного сплава точным и воспроизводимым образом. Размер отверстий должен быть достаточно мал, чтобы не допустить формирования капель или стекания жидкого сплава. Было обнаружено, что предпочтительные геометрические характеристики, в частности, для использования явления капиллярности для заполнения отверстий и каналов сплавом, связаны с толщиной подложки, размером отверстий и межцентровым расстояние между отверстиями в строке и/или колонке и отверстиями в соседней строке и/или колонке. Первая величина, относящаяся к толщине, составляет 0,20-0,50 мм; вторая размерная величина, относящаяся к отверстиям в ленте листового металла, которая образует подложку, такова, что круг, вписанный в такое отверстие, имеет диаметр меньше 0,45 мм, тогда как упомянутое выше межцентровое расстояние составляет 0,55-1,10 мм, при этом отношение между площадью отверстий и твердым материалом на всей поверхности составляет 12-25%.
На фиг.1 схематически представлен способ по настоящему изобретению, при котором лента из растянутого металлического листа 1, прошедшего операцию перфорирования, непрерывно разматывается с катушки 10, которая вращается в направлении F, перемещаясь вперед в вертикальной ориентации, перпендикулярной плоскости чертежа. Лента 1 сначала попадает на пост 2 обработки поверхности для устранения пассивированных поверхностных слоев механическим или химическим растворением, как упоминалось выше, что необходимо для последующего осаждения жидкого сплава, которое осуществляется дальше по направлению движения на посту, схематически показанном блоком 3, откуда лента 1' выходит с активным продуктом, осажденным на нижней кромке, противоположной той, которая видна на фиг.1, и проходящей по заранее заданной толщине нижней боковой кромки, чтобы намотаться на катушку 11, расположенную справа, которая вращается в направлении, показанном стрелкой F'. Разумеется, имеется средство, приводящее во вращение катушку 11 и, возможно, катушку 10, которая может быть и холостой и приводиться во вращение самой лентой.
Лента лучше показана на фиг.2, которая представляет собой фронтальный вид, где кромка 13, покрытая активным материалом, выполненным из легкоплавкого сплава, нанесенного в расплавленном состоянии в соответствии с блоком 3 на фиг.1, отличается от подложки 12, перфорированной и, возможно, подвергшейся предварительной поверхностной обработке.
Легкоплавкими сплавами, пригодными для целей настоящего изобретения, являются, например, сплавы на основе индия с высоким содержанием этого элемента, например двухкомпонентные сплавы индий-серебро или индий-олово, или трехкомпонентные сплавы индий-серебро-медь или индий-серебро-никель, в любом случае содержащие по меньшей мере 80% по весу индия. Другими материалами с подходящими характеристиками являются сплавы на основе висмута, например, сплавы висмута с индием, висмута с оловом, или трехкомпонентные сплавы, такие как висмут-олово-свинец, содержащие в любом случае по меньшей мере 50% по весу висмута.
На фиг.2 схематически показана лента 1', далее разрезанная в направлении, ортогональном к ее продольной оси, так, чтобы получить требуемые дискретные устройства 21, 21'. Для облегчения операции резки ленту 1 можно подготовить до или после поверхностной обработки 2, нанеся соответствующие линии ослабления или перфораций, по которым можно получить ножку 22, 22' каждого отдельного устройства, и, помимо некоторых легко устранимых обрезков, каждая ножка имеет ширину меньше, чем головка 13, 13', …, на которой имеется активный материал.
Этап нанесения легкоплавкого сплава в жидком состоянии можно выполнять разными способами, среди которых можно упомянуть следующие:
а) частичное погружение в ламинарную стоячую волну, как известно в некоторых технологиях, например, сварки;
b) частичное погружение в струю или фонтан жидкости, поддерживаемый на постоянном уровне;
с) распыление мелких капель из подходящего сопла; и
d) распределение жидкости из соответствующего дозатора.
Когда процесс окончен, и активное изделие в форме полосы 13 и кромка ленты 1' стабилизированы, сама лента может подвергаться новому процессу, как на фиг.1, путем пропускания ее через блок 2 обработки поверхности и блок 3 нанесения жидкого сплава с кромками, расположенными наоборот, то есть кромка 13 с уже нанесенным сплавом повернута вверх (как на фиг.2) так, чтобы кромка 13, противоположная кромке с уже нанесенным сплавом, могла подвергнуться поверхностной обработке (если это уже не было сделано перед первым осаждением), чтобы получить симметричную полосу активного продукта одним из ранее указанных способов в оперативном блоке 3 на фиг.1. Таким образом, будет получена лента, на обеих кромках которой имеются полосы осажденного активного материала, после чего можно выполнять продольный разрез посередине ленты для получения двух симметричных лент с двойной последовательностью дискретных устройств 21, 21', ….
Перед резкой ленты, как описано выше, для получения дискретных требуемых устройств, если в результате операции дезоксидации остались отложения, для их устранения может применяться этап промывки.
Далее настоящее изобретение будет проиллюстрировано следующими примерами.
Пример 1
Лента растянутого металлического листа из железа, покрытого никелем, толщиной 0,35 мм, имеющая квадратную сетчатую перфорацию с диаметром вписанного в каждое отверстие круга 0,28 мм и с межцентровым расстоянием между рядами отверстий 0,71 мм, а между колонками отверстий 0,85 мм, где толщина слоя никеля составила примерно 1 мкм, подвергалась дезоксидации поверхности и затем погружалась в ванну сплава, находящегося в жидком состоянии, с составом в процентах по весу In 94%-Ag 6%, захватывая этот материал в количестве 110,8±6,0 мг/см2.
Пример 2
Был повторен тест по примеру 1 с единственной разницей, заключавшейся в том, что кромку ленты не погружали в ванну, а смачивали, пропуская ее в вертикальном положении через ламинарную волну жидкого сплава, в результате чего лента захватила сплав в количестве 110,2±3,3 мг/см2, т.е. с меньшим разбросом.
Пример 3
Был повторен тест по примеру 1, где использовалась лента из растянутого металлического листа из покрытого никелем железа толщиной 0,40 мм, с квадратной сетчатой перфорацией с диаметром вписанного в отверстие круга 0,26 мм, межцентровым расстоянием между рядами отверстий 0,84 мм и между колонками отверстий 0,95 мм, где толщина слоя никеля составляла 1 мкм, и количество захваченного сплава In-Ag составило 112,8±5,4 мг/см2.
Пример 4
Был повторен тест по примеру 3, однако, с применением смачивания по примеру 2 (пропуская ленту металла через ламинарную волну жидкого сплава). В этом случае также была достигнута более высокая повторяемость при захваченном количестве 110,8±3,5 мг/см2.
Примеры показывают, что способ по настоящему изобретению обеспечивает производство ленты из металлической сетки или листа с микроперфорациями с осажденными требуемыми материалами без какого-либо формирования капель или ненормальных отложений материала, особенно когда применяется способ смачивания путем пропускания сетки или полосы через ламинарную волну жидкого материала.

Claims (10)

1. Способ массового производства устройств (21, 21') для использования при изготовлении ламп, несущих по меньшей мере один легкоплавкий сплав, включающий этапы, при которых готовят ленту (1) металлического материала и наносят вдоль боковой кромки этой ленты по меньшей мере одну полосу (13) легкоплавкого сплава в расплавленном состоянии, отличающийся тем, что ленту (1) формируют из металлической сетки или полосы перфорированного металла и предварительно обрабатывают для удаления пассивированных поверхностных слоев, при этом для получения дискретных устройств (21, 21'), несущих легкоплавкий сплав, ленту (1') режут по параллельным линиям.
2. Способ по п.1, в котором лента металлического материала имеет толщину 0,20-0,50 мм, а размеры отверстий таковы, что диаметр вписанной в них окружности меньше 0,45 мм, причем и межцентровое расстояние между смежными рядами или колонками отверстий составляет 0,55-1,10 мм.
3. Способ по п.1, в котором по меньшей мере боковую кромку металлической ленты непрерывно пропускают для предварительной обработки через дезоксидирующую ванну и затем через ванну с легкоплавким жидким сплавом.
4. Способ по п.1, в котором легкоплавким сплавом является двухкомпонентный или трехкомпонентный сплав на основе индия, содержащий по меньшей мере 80% по весу индия.
5. Способ по п.1, в котором легкоплавким сплавом является двухкомпонентный или трехкомпонентный сплав на основе висмута, содержащий по меньшей мере 50% по весу висмута.
6. Способ по п.3, в котором нанесение легкоплавкого сплава осуществляют частичным погружением нижней кромки ленты (1), удерживаемой вертикально, в ламинарную волну сплава в жидком состоянии.
7. Способ по п.3, в котором нанесение легкоплавкого сплава осуществляют, удерживая в вертикальном положении нижнюю кромку ленты (1), путем направления удерживаемой на постоянном уровне струи или фонтана сплава в жидком состоянии.
8. Способ по п.1, в котором ленту (1') режут по параллельным линиям, ортогональным к продольной оси ленты, для получения дискретных устройств (21, 21'), несущих легкоплавкий сплав.
9. Способ по п.8, в котором ленту (1) готовят к резке, выполняя перфорации по поперечным линиям.
10. Способ по п.8, в котором после этапа нанесения и перед этапом резки ленту (1') очищают для удаления остатков после дезоксидации.
RU2007128769/02A 2004-12-27 2005-12-20 Способ изготовления устройств, несущих по меньшей мере один активный материал, нанесенный путем осаждения легкоплавкого сплава RU2395617C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT002516A ITMI20042516A1 (it) 2004-12-27 2004-12-27 Processo per produrre mediante deposizione di lega bassofondente dispositivi portanti almeno un materiale attivo
ITMI2004A002516 2004-12-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007128769A RU2007128769A (ru) 2009-02-10
RU2395617C2 true RU2395617C2 (ru) 2010-07-27

Family

ID=36579646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007128769/02A RU2395617C2 (ru) 2004-12-27 2005-12-20 Способ изготовления устройств, несущих по меньшей мере один активный материал, нанесенный путем осаждения легкоплавкого сплава

Country Status (17)

Country Link
US (1) US8071172B2 (ru)
EP (1) EP1834006B1 (ru)
JP (1) JP4988594B2 (ru)
KR (1) KR20070100767A (ru)
CN (1) CN101090989B (ru)
AR (1) AR051868A1 (ru)
AT (1) ATE508213T1 (ru)
BR (1) BRPI0519499A2 (ru)
CA (1) CA2590987A1 (ru)
DE (1) DE602005027902D1 (ru)
IL (1) IL183866A0 (ru)
IT (1) ITMI20042516A1 (ru)
MX (1) MX2007007875A (ru)
MY (1) MY139734A (ru)
RU (1) RU2395617C2 (ru)
TW (1) TW200639272A (ru)
WO (1) WO2006070426A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521187C2 (ru) * 2012-10-25 2014-06-27 ООО "Биметалл Плюс" Устройство для диффузионной металлизации в среде легкоплавких жидкометаллических растворов

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1399507B1 (it) 2010-04-21 2013-04-19 Getters Spa Lampada a scarica migliorata
US10356478B2 (en) * 2015-01-08 2019-07-16 The Directv Group, Inc. Systems and methods for spotted advertising and control of corresponding user interfaces and transactions via user receiving devices and mobile devices

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3519864A (en) 1966-12-29 1970-07-07 Sylvania Electric Prod High pressure electric discharge device with barium peroxide getter and getter mounting structure
US3525009A (en) 1968-02-05 1970-08-18 Tokyo Shibaura Electric Co Low pressure mercury vapour discharge lamp including an alloy type getter coating
NL158652B (nl) 1969-06-27 1978-11-15 Philips Nv Werkwijze voor de vervaardiging van een lagedrukkwikdampontladingslamp.
NL162244C (nl) 1970-12-25 1980-04-15 Philips Nv Lagedrukkwikdampontladingslamp.
US3657589A (en) * 1969-10-20 1972-04-18 Getters Spa Mercury generation
JPS5530066B2 (ru) * 1973-11-14 1980-08-08
US4056750A (en) 1976-12-17 1977-11-01 Gte Sylvania Incorporated Mercury dispenser for discharge lamps
GB1575890A (en) 1978-03-31 1980-10-01 Thorn Electrical Ind Ltd Heating of dosing capsule
US4182971A (en) 1978-07-10 1980-01-08 Gte Sylvania Incorporated Mercury-containing glass-capsule dispenser for discharge lamps
CH648601A5 (fr) * 1979-07-31 1985-03-29 Battelle Memorial Institute Procede de revetement en continu d'un substrat metallique sur une partie au moins de sa surface par un autre metal et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede.
US4282455A (en) 1979-11-07 1981-08-04 Gte Products Corporation Mercury dispenser for arc discharge lamps
ATE12150T1 (de) 1980-10-22 1985-03-15 Sale Tilney Technology Plc Quecksilber-spender fuer elektrische entladungslampen, bauelement und verfahren zu dessen herstellung und mit diesem spender versehene elektrische entladungslampe.
US4461981A (en) 1981-12-26 1984-07-24 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Low pressure inert gas discharge device
US4855643A (en) 1983-03-10 1989-08-08 Gte Products Corporation Unsaturated vapor pressure type high pressure sodium lamp
JPS60193253A (ja) 1984-03-14 1985-10-01 Toshiba Corp 低圧水銀蒸気放電灯
US4754193A (en) 1985-11-08 1988-06-28 Gte Products Corporation Mercury dispenser for arc discharge lamps
FR2607967B1 (fr) * 1986-12-04 1989-02-03 Accumulateurs Fixes Procede de fabrication d'electrodes plastifiees pour accumulateurs
CA1288473C (fr) * 1987-03-11 1991-09-03 Andre Belanger Electrode mince supportee sur feuillard conducteur electronique et procede de fabrication
US4823047A (en) 1987-10-08 1989-04-18 Gte Products Corporation Mercury dispenser for arc discharge lamps
JPH01197959A (ja) * 1988-02-02 1989-08-09 Toshiba Corp 低圧水銀蒸気放電灯用アマルガムおよびこのアマルガムを用いた低圧水銀蒸気放電灯
IT1227338B (it) 1988-09-12 1991-04-08 Getters Spa Nastro getter atto ad emettere vapori di mercurio, utilizzabile nella formazione di catodi freddi per lampade fluorescenti.
US5077094A (en) * 1989-12-11 1991-12-31 Battelle Development Corp. Process for applying a metal coating to a metal strip by preheating the strip in a non-oxidizing atmosphere, passing the strip through a melt pool of the metal coating material, and rapidly cooling the back surface of the strip
JP3294313B2 (ja) * 1992-04-24 2002-06-24 コーア株式会社 金属板の孔内面へのはんだメッキ方法
JP3205075B2 (ja) 1992-07-27 2001-09-04 東芝ライテック株式会社 低圧水銀蒸気放電灯
JPH0676796A (ja) 1992-08-31 1994-03-18 Hitachi Ltd 低圧放電灯
US5598069A (en) 1993-09-30 1997-01-28 Diablo Research Corporation Amalgam system for electrodeless discharge lamp
JPH07169890A (ja) * 1993-12-15 1995-07-04 Hitachi Cable Ltd 半導体装置用リードフレームおよびその製造方法
JPH08264154A (ja) * 1995-03-24 1996-10-11 Toshiba Lighting & Technol Corp 低圧水銀蒸気放電ランプおよび照明装置
DE19511656C2 (de) 1995-03-30 1997-11-27 Wieland Werke Ag Partiell feuerverzinntes Band
DE19521972A1 (de) 1995-06-16 1996-12-19 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Verfahren zur Herstellung eines Kappenbandes für Entladungslampen
GB9521373D0 (en) 1995-10-18 1995-12-20 Gen Electric Electrodeless fluorescent lamp
IT1277239B1 (it) * 1995-11-23 1997-11-05 Getters Spa Dispositivo per l'emissione di mercurio,l'assorbimento di gas reattivi e la schermatura dell'elettrodo all'interno di lampade
DE29616879U1 (de) 1996-09-30 1998-01-29 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH, 81543 München Niederdruckentladungslampe
IT1285988B1 (it) 1996-11-22 1998-06-26 Getters Spa Dispensatore di ossigeno per lampade a scarica ad alta pressione
US6626439B1 (en) * 1997-08-29 2003-09-30 Interface Solutions, Inc. Edge coated gaskets and method of making same
JP3925591B2 (ja) * 1997-10-31 2007-06-06 東芝ライテック株式会社 放電ランプ、放電ランプ装置、蛍光ランプおよび蛍光ランプ装置
US6080173A (en) * 1999-05-26 2000-06-27 Idx Medical Ltd. Tissue punching instrument
JP3878057B2 (ja) * 2002-05-23 2007-02-07 冨士電子工業株式会社 ストライプめっき条及びストライプめっき方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521187C2 (ru) * 2012-10-25 2014-06-27 ООО "Биметалл Плюс" Устройство для диффузионной металлизации в среде легкоплавких жидкометаллических растворов

Also Published As

Publication number Publication date
JP2008527163A (ja) 2008-07-24
CN101090989B (zh) 2010-05-12
WO2006070426A3 (en) 2007-06-07
BRPI0519499A2 (pt) 2009-02-03
MX2007007875A (es) 2007-07-13
CA2590987A1 (en) 2006-07-06
RU2007128769A (ru) 2009-02-10
MY139734A (en) 2009-10-30
WO2006070426A8 (en) 2007-08-02
WO2006070426A2 (en) 2006-07-06
US8071172B2 (en) 2011-12-06
IL183866A0 (en) 2007-10-31
EP1834006B1 (en) 2011-05-04
ITMI20042516A1 (it) 2005-03-27
TW200639272A (en) 2006-11-16
KR20070100767A (ko) 2007-10-11
ATE508213T1 (de) 2011-05-15
US20090022892A1 (en) 2009-01-22
AR051868A1 (es) 2007-02-14
EP1834006A2 (en) 2007-09-19
JP4988594B2 (ja) 2012-08-01
CN101090989A (zh) 2007-12-19
DE602005027902D1 (de) 2011-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6498392B2 (ja) 蒸着マスクの製造方法および蒸着マスク
KR100704531B1 (ko) 에칭액 및 에칭 방법
RU2395617C2 (ru) Способ изготовления устройств, несущих по меньшей мере один активный материал, нанесенный путем осаждения легкоплавкого сплава
JP2018024946A (ja) 蒸着マスク用基材、蒸着マスク用基材の製造方法、および、蒸着マスクの製造方法
JP2014148746A (ja) メタルマスクおよびメタルマスクの製造方法
KR101676149B1 (ko) 시일 링 및 시일 링의 제조 방법
JP2020045571A (ja) 蒸着マスク
JP6155650B2 (ja) 蒸着マスクの製造方法
JP2004362908A (ja) メタルマスク及びメタルマスクの製造方法
JPH01143209A (ja) 電子部品チップ保持治具および電子部品チップのメタライズ面への金属コーティング方法
JP4942430B2 (ja) パターン修正方法およびパターン修正装置
JP2008192901A (ja) パターン修正装置およびそれに用いられる塗布ユニット
DE19503178A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer lötbaren Metallisierungsschicht auf einer nichtlötbaren Oberfläche
JP5090038B2 (ja) パターン修正装置およびパターン修正方法
RU2114404C1 (ru) Способ изготовления термопар
CN111406127A (zh) 框架一体型掩模的制造方法
JPS5864037A (ja) 半導体装置の製造方法
WO2021141064A1 (ja) 表面増強ラマン分光法用基板、固定治具、および表面増強ラマン分光法用基板の製造方法
CN115073015A (zh) 玻璃盖板的加工方法
JP5035794B2 (ja) パターン修正方法
JP2000003926A (ja) バンプ形成方法
JP2002110748A (ja) Tab用積層帯の製造方法及びtab用積層帯
JP2008310278A (ja) パターン修正方法およびパターン修正装置
JP2562744B2 (ja) 半田付装置
JP2008122854A (ja) 欠陥修正方法および欠陥修正装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111221