RU2570715C2 - Способ формирования светопоглощающего покрытия - Google Patents

Способ формирования светопоглощающего покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2570715C2
RU2570715C2 RU2014113651/02A RU2014113651A RU2570715C2 RU 2570715 C2 RU2570715 C2 RU 2570715C2 RU 2014113651/02 A RU2014113651/02 A RU 2014113651/02A RU 2014113651 A RU2014113651 A RU 2014113651A RU 2570715 C2 RU2570715 C2 RU 2570715C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
nickel
copper
absorbing coating
absorbing
Prior art date
Application number
RU2014113651/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014113651A (ru
Inventor
Татьяна Владимировна Виговская
Евгений Петрович Кокин
Наталия Михайловна Львова
Дмитрий Вадимович Марусев
Виктория Сергеевна Нечипоренко
Юрий Васильевич Сурин
Олег Юрьевич Казанцев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроприборов-Компоненты"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроприборов-Компоненты" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроприборов-Компоненты"
Priority to RU2014113651/02A priority Critical patent/RU2570715C2/ru
Publication of RU2014113651A publication Critical patent/RU2014113651A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570715C2 publication Critical patent/RU2570715C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области технологии нанесения светопоглощающих покрытий на основе никель-фосфорного соединения на изделия из меди и может быть применено для чернения конструкционных деталей оптических устройств. Способ включает операции предварительной химической обработки исходной поверхности, осаждение никель-фосфорной пленки и последующее ее оксидирование в кислотных растворах. При этом перед процессом осаждения никель-фосфорной пленки на поверхность детали наносят слой золота толщиной 1-5 мкм. Изобретение обеспечивает повышение однородности и воспроизводимости поглощающих свойств формируемых покрытий, а также возможность повторного проведения процессов осаждения. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области формирования светопоглощающих покрытий на деталях из меди и может применяться для чернения конструкционных деталей оптических устройств с целью подавления рассеянного излучения в оптическом тракте информационных систем.
Известен способ получения светопоглощающих покрытий на основе сплава Ni-P на деталях оптоэлектронных приборов [см. патент RU 2467094 С1 от 20.11.2012, МПК С23С 18/36]. Способ заключается в применении трехстадийного способа оксидирования пленки Ni-P в различных кислотных травителях. Недостатком способа при формировании светопоглощающего покрытия на деталях из меди является воздействие состава травителей на медь, в результате чего поглощающие свойства поверхности покрытия ухудшаются.
Наиболее близким по технической сущности является способ формирования светопоглощающего покрытия со значением коэффициента отражения 0,1-0,5% в спектральном диапазоне длин волн 380-1800 нм (патент US 5074957 МПК В44С 1/22, C23F 1/00 от 24.12.1991). Данный способ включает последовательное проведение операций химической подготовки поверхности детали из различных материалов, в том числе на поверхность медного диска площадью ~1 см2, осаждение никель-фосфорной пленки из раствора и последующее оксидирование в кислотных растворах на основе азотной и серной кислот.
Недостатком этого способа является невозможность проводить повторные процессы нанесения пленок Ni-P на детали из Cu. Повторные процессы необходимы, если по какой-либо причине характеристики покрытия не удовлетворяют требуемым параметрам (плохая адгезия, неоднородность отражения по площади покрытия и др.). Особенно это актуально для деталей сложной конфигурации и большой (более 10 см2) площади покрытия. Стравливание ранее осажденных пленок приводит к воздействию травителя на рабочую поверхность медной детали и делает невозможным повторное проведение процессов получения качественных черных покрытий. Кроме того, поверхность детали, выполненной из меди, характеризуется наличием высокой концентрации структурных дефектов на поверхности подложки, трудно устранимых предварительной химической обработкой. Это сказывается на ухудшении поглощающих свойств черных покрытий, особенно при больших площадях (более 10 см2) чернения. В частности, увеличиваются значения спектрального коэффициента отражения покрытий, ухудшается однородность его значений по площади и воспроизводимость значений от процесса к процессу.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в создании способа формирования светопоглощающего покрытия на конструкционных деталях из меди, позволяющего получать сверхчерные покрытия большой площади с высокой однородностью отражающих свойств по поверхности покрытия в широком спектральном диапазоне, а также обеспечивающего при необходимости производить удаление нанесенного покрытия и повторное его формирование с более высокими поглощающими свойствами.
Поставленная задача решается тем, что в способе нанесения светопоглощающего покрытия на деталях из меди, включающем химическую подготовку поверхности детали, осаждение никель-фосфорной пленки из раствора и последующее оксидирование в кислотных растворах, перед процессом осаждения никель-фосфорной пленки на поверхность детали наносят дополнительный слой золота толщиной 1-5 мкм.
Подслой золота сглаживает структурные дефекты на поверхности медной детали, что позволяет получать на ней качественные пленки Ni-P и, следовательно, качественные сверхчерные покрытия на деталях из меди. Кроме того, нанесение подслоя дает возможность стравливания выращенных пленок Ni-P, исключая воздействие травителя на материал детали, что позволяет при необходимости реставрировать покрытие на ее рабочей поверхности.
Диапазон толщин дополнительного слоя определяется необходимостью получения сплошной пленки, не имеющей сквозных пор к поверхности детали, а также ее адгезионных свойств. В зависимости от конфигурации поверхности детали этот диапазон составляет 1-5 мкм.
На фиг. 1 представлены спектральные характеристики коэффициента полного отражения образцов со сверхчерным покрытием, сформированных предлагаемым способом. Площадь черного покрытия в обоих случаях составляла ~2 дм2.
Пример. Процесс изготовления светопоглощающего покрытия на детали из меди происходит следующим образом:
1) проводят химическую подготовку поверхности медной детали, включающую обезжиривание в ацетоне и обработку в перекисно-аммиачном растворе, с последующей промывкой в деионизованной воде и сушкой;
2) защищают поверхность детали химически стойкой пленкой, например гальванотехнической лентой SC-1, оставляя открытой только поверхность, на которую необходимо нанести пленку Ni-P;
3) на поверхность медной детали осаждают гальваническим способом слой Au толщиной 1-5 мкм из электролита на основе дицианоаурата калия, лимонной кислоты, ортофосфорной кислоты, водного аммиака, при температуре 60-65°C, значении pH 6-6,5, в течение 10 мин, при плотности тока 0,1-0,3 А/дм2 с последующей промывкой и сушкой;
4) на деталь с нанесенным подслоем осаждают пленку Ni-P из электролита, состоящего, например, из сернокислого никеля, гипофосфита натрия и комплексо -образующих добавок при температуре электролита 85°C, в течение 4 часов при скорости роста 0,2 мкм/мин, с последующей промывкой в деионизованной воде и сушкой;
5) сформированную пленку Ni-P подвергают окислению в кислотном растворе, состоящем из серной кислоты, нитрата натрия и воды, затем в 50% растворе азотной кислоты. В результате происходит чернение рабочей поверхности детали.
При необходимости процесс формирования сверхчерного покрытия можно повторить, стравив слой Ni-P. Химически стойкий слой Аu предохраняет рабочую поверхность медной детали от нежелательного воздействия компонентов травителя, что позволяет провести операцию формирования слоя Ni-P снова с последующим его чернением, используя окислители. На кривых 1 и 2 фиг. 1 приведены значения полного коэффициента отражения от сверхчерной поверхности, сформированной описанным способом, на реставрированной поверхности в спектральном диапазоне облучения 250-2500 нм, полученные с использованием спектрофотометра LAMDA 1050. Кривая 1 соответствует образцу без дополнительного слоя, кривая 2 - образцу с дополнительным слоем, сформированным по описанному способу. Полученные результаты свидетельствуют о существенном положительном эффекте применения дополнительного слоя, в частном случае гальванически осажденного золота, заключающемся в значительном улучшении поглощающих свойств покрытий.
Технический результат состоит в том, что разработанный способ формирования светопоглощающего покрытия на конструкционных деталях из меди позволяет получать сверхчерные покрытия большой площади с высокой однородностью отражающих свойств по поверхности покрытия, а также обеспечивает при необходимости проводить удаление нанесенного покрытия и повторное его формирование с более высокими поглощающими свойствами. Получаемые предлагаемым способом сверхчерные покрытия большой площади имеют высокую однородность отражающих свойств по поверхности покрытия в широком спектральном диапазоне.

Claims (1)

  1. Способ формирования светопоглощающего покрытия на деталях из меди, включающий проведение химической подготовки поверхности детали, осаждение никель-фосфорной пленки из раствора и последующее оксидирование в кислотных растворах, отличающийся тем, что перед процессом осаждения никель-фосфорной пленки на поверхность детали наносят слой золота толщиной 1-5 мкм.
RU2014113651/02A 2014-04-09 2014-04-09 Способ формирования светопоглощающего покрытия RU2570715C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113651/02A RU2570715C2 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Способ формирования светопоглощающего покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113651/02A RU2570715C2 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Способ формирования светопоглощающего покрытия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014113651A RU2014113651A (ru) 2015-10-20
RU2570715C2 true RU2570715C2 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54326769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113651/02A RU2570715C2 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Способ формирования светопоглощающего покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570715C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4233107A (en) * 1979-04-20 1980-11-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Ultra-black coating due to surface morphology
US4511614A (en) * 1983-10-31 1985-04-16 Ball Corporation Substrate having high absorptance and emittance black electroless nickel coating and a process for producing the same
US5074957A (en) * 1987-11-10 1991-12-24 Anritsu Corporation Method of manufacturing ultra-black film
RU2467094C1 (ru) * 2011-11-08 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ получения светопоглощающего покрытия

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4233107A (en) * 1979-04-20 1980-11-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Ultra-black coating due to surface morphology
US4511614A (en) * 1983-10-31 1985-04-16 Ball Corporation Substrate having high absorptance and emittance black electroless nickel coating and a process for producing the same
US5074957A (en) * 1987-11-10 1991-12-24 Anritsu Corporation Method of manufacturing ultra-black film
RU2467094C1 (ru) * 2011-11-08 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ получения светопоглощающего покрытия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014113651A (ru) 2015-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5853897A (en) Substrate coated with highly diffusive metal surface layer
Harraz et al. Metal deposition onto a porous silicon layer by immersion plating from aqueous and nonaqueous solutions
JP4395038B2 (ja) 微細構造体およびその製造方法
US4511614A (en) Substrate having high absorptance and emittance black electroless nickel coating and a process for producing the same
US4361630A (en) Ultra-black coating due to surface morphology
EP3062149A1 (en) Pellicle frame and process for producing same
KR20140010083A (ko) 패시베이션 층의 형성을 위한 수용액 및 방법
EP2876188A2 (en) Thermal resistant mirror-like coating
HUE031121T2 (en) A method for producing a metal coating
JP2007211306A (ja) ナノ構造体の製造方法
RU2570715C2 (ru) Способ формирования светопоглощающего покрытия
JP2008128786A (ja) 表面増強振動分光分析用治具及びその製造方法
CN106350058B (zh) 基于纳米多孔金的荧光增强基底的制备方法
TWI261363B (en) Methods of metallizing non-conductive substrates and metallized non-conductive substrates formed thereby
Kang et al. Copper galvanic replacement on aluminum from a choline chloride based ionic liquid: Effect of thiourea
RU2566905C1 (ru) Способ формирования светопоглощающего покрытия
CN104152898A (zh) 一种镁合金表面微弧氧化自组装化学镀镍涂层及其制备方法
CN106645077A (zh) 一种基于新型高低温阶梯扩孔法的“热点”尺寸小于5nm的SERS活性基底的制备方法
Brejna et al. Nanostructural silver and gold substrates for surface-enhanced Raman spectroscopy measurements prepared by galvanic displacement on germanium disks
EP2354277A1 (fr) Procédé de protection d'un substrat métallique contre la corrosion et l'abrasion, et substrat métallique obtenu par ce procédé.
CA1104699A (en) Method of forming matt display electrode
US7147896B2 (en) Electroless nickel plating method for the preparation of zirconia ceramic
CN103741178A (zh) 一种用于硅表面直接电镀光滑致密银薄膜的溶液及电镀方法
JPS5941479A (ja) 窒化チタン被膜の除去方法
TW202212640A (zh) 在合金上施加著色塗層的方法

Legal Events

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

Effective date: 20180410

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190426