RU2734213C1 - Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия для радиоэлектроники - Google Patents
Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия для радиоэлектроники Download PDFInfo
- Publication number
- RU2734213C1 RU2734213C1 RU2019119125A RU2019119125A RU2734213C1 RU 2734213 C1 RU2734213 C1 RU 2734213C1 RU 2019119125 A RU2019119125 A RU 2019119125A RU 2019119125 A RU2019119125 A RU 2019119125A RU 2734213 C1 RU2734213 C1 RU 2734213C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nanodiamonds
- electrolyte
- ultrafine
- coating
- aqueous suspension
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25D—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
- C25D15/00—Electrolytic or electrophoretic production of coatings containing embedded materials, e.g. particles, whiskers, wires
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electroplating Methods And Accessories (AREA)
- Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для получения коррозионно-стойкого, износостойкого, с уменьшенной пористостью и хорошей адгезией покрытия в машиностроении, электронике и других отраслях промышленности. Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия на изделия радиоэлектронной аппаратуры содержит медь сернокислую пятиводную, серную кислоту и воду, при этом он дополнительно содержит ультрадисперсные наноалмазы в виде 5% водной суспензии ультрадисперсных наноалмазов при следующем соотношении компонентов, г/л: медь сернокислая пятиводная 70-120; серная кислота 160-200; 5% водная суспензия ультрадисперсных наноалмазов 1,0. 1 пр.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области электрохимического осаждения медных металлических покрытий и может быть использовано для получения коррозионностойкого, износостойкого, с уменьшенной пористостью с хорошей адгезией покрытия в машиностроении, электронике и других отраслях промышленности.
Уровень техники
В настоящее время гальванический метод нанесения металлических покрытий является самым распространенным в технологии создания токопроводящих элементов схемы.
Сложность конструкций и устройств радиоэлектроники постоянно повышается. При этом усложняются технологии их реализации. Развитие современных технологий повышает требования к электрохимическим покрытиям.
Электрохимические методы нанесения покрытий и модификации поверхности широко применяются и развиваются. Поэтому актуальной является задача получения медных композиционных покрытий для их применения в качестве проводящих покрытий изделий радиоэлектронной аппаратуры с добавлением наноструктурированных частиц. Одной из применяемых нанодобавок являются ультрадисперсные наноалмазы. Электролит с наноалмазами позволяет улучшать свойства покрытия, такие как адгезия к материалу основы осаждения, коррозионная устойчивость, износоустойчивость и другие. Поэтому медные покрытия с содержанием наноструктурированных добавок рассматриваются как перспективный материал для получения проводящих покрытий.
Из уровня техники известно изобретение №2096535 «СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ ХРОМ-АЛМАЗНЫХ ПОКРЫТИЙ» (Заявка: 95111395/02, от 23.06.1995 г.), который включает введение в состав электролита алмазосодержащей шихты, нагрев электролита до температуры 50-60°С, выдержку при заданной температуре в течение 10-48 ч, проработку электролита при плотности тока 40-50 А/дм2 в течение 3-8 ч и осаждение при температуре электролита 50-60°С и плотности тока 50-60 А/дм2.
Также известно изобретение №2585608 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ХРОМ-АЛМАЗНОГО ПОКРЫТИЯ» (Заявка: 2015107395/02, 03.03.2015), которое может применяться в различных областях техники, в частности: в машиностроении, судостроении, для повышения срока службы и надежности режущего инструмента, прессовой оснастки, матриц для вытяжки металлов, деталей машин и механизмов. Способ характеризуется электроосаждением из электролита хромирования, содержащего взвесь частиц алмаза, отличающийся тем, что частицы алмаза представляют собой смесь нанодисперсных алмазов детонационного синтеза с размером монокристалла 2÷20 нм и алмазов статического синтеза с размером монокристалла 2÷250 нм при весовом соотношении нанодисперсный алмаз детонационного синтеза: алмаз статического синтеза =(10:90):(90:10), а электроосаждение проводят при суммарной концентрации смеси алмазов в электролите равной 2÷30 г/л.
Недостатком указанных изобретений является то, что они направлены на повышение коррозийной стойкости металла, однако в них используется хром, что делает нецелесообразным их применение для покрытия радиоэлектронной аппаратуры.
Известно также «ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО РАДИОМАТЕРИАЛА» (патент на изобретение №2606350, заявка №2015118596 от 19.05.2015 г.), на основе полимерного композиционного радиоматериала, содержащего наполнитель и эпоксидную смолу в качестве полимерного связующего, в котором в качестве наполнителя использованы многостенные углеродные нанотрубки, технический результат которого заключается в получении защитного покрытия, расширяющего область защиты от микроволнового изучения.
Недостатком указанного технического решения является то, что при исполнении изобретения достигается исключительно функция защиты от микроволнового излучения, но не достигается функция электропроводности покрытия.
Известен «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-АЛМАЗНОГО ПОКРЫТИЯ», который включает подготовку металлической поверхности, приготовление раствора с ультрадисперсными алмазами и осаждение покрытия. Одним из технических результатов также является повышение коррозийной стойкости металла, однако при проведении указанных операций используется никель, следовательно, недостатком данного технического решения является неустойчивость никелевого покрытия к ударам, образование на поверхности никеля слоя оксидов, ухудшающих пайку, электропроводность и поверхностные электрические характеристики.
Таким образом, проблемой, решение которой обеспечивается при использовании заявляемого технического решения, является создание композиционных электрохимических покрытий с улучшенными характеристиками.
Задачи, решаемые изобретением.
Заявляемое изобретение осуществляется для того, чтобы решить вышеуказанную проблему, следовательно, технической задачей данного изобретения является обеспечение возможности улучшения его физических и эксплуатационных свойств.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение рассеивающей способности электролита, улучшение адгезии покрытия к поверхности основания, уменьшение пористости покрытия.
Указанный технический результат достигается за счет того, что электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия на изделия радиоэлектронной аппаратуры содержит медь сернокислую пятиводную, серную кислоту и воду, при этом он дополнительно содержит ультрадисперсные наноалмазы в виде 5% водной суспензии ультрадисперсных наноалмазов при следующем соотношении компонентов, г/л: медь сернокислая пятиводная 70-120; серная кислота 160-200; 5% водная суспензия ультрадисперсных наноалмазов 1.
Возрастающие требования при производстве изделий электронной техники к используемым материалам определили необходимость разработки технологий и методов получения новых композиционных покрытий с заданными свойствами. Добавление в электролит наноалмазов позволяет получать электрохимические покрытия с улучшенными характеристиками. Ультрадисперсные наноалмазы удовлетворяют требованиям гальванотехники для их применения в качестве дисперсной фазы: высокий модуль сдвига, малый размер частиц, инертность к электролиту.
Раскрытие сущности изобретения
Положительное влияние ультрадисперсных детонационных алмазов на процессы электрохимического осаждения покрытий выражается в повышении рассеивающей способности электролита, в улучшении адгезии к поверхности основания, в уменьшении пористости. Покрытия с наноалмазами устойчивы к механическим и климатическим внешним воздействиям. Полученные результаты практически значимы и востребованы в технологическом процессе производства радиоэлектронных компонентов.
Электролит содержит: 70-120 г/л меди сернокислой пятиводной, 160-200 г/л серной кислоты, 1 г/л 5% водной суспензии ультрадисперсных наноалмазов.
Электролит готовят следующим образом.
Предварительно медь сернокислую пятиводную растворяют в дистиллированной воде при температуре 60-70°С. После этого добавляют серную кислоту. Затем в раствор электролита добавляют ультрадисперсные наноалмазы в виде 5% водной суспензии.
Подготовку поверхности деталей перед нанесением гальванического покрытия проводят стандартными способами с использованием известных растворов.
Осаждение проводят при температуре 25°С с плотностью тока 1 А/дм2.
Пример
Электрохимическое осаждение покрытия на предварительно подготовленную поверхность фольгированного диэлектрика FR4 проводят в гальванической ванне объемом 267 мл, в которой катод расположен к аноду под углом 51°, в электролите, содержащем:
70-120 г/л меди сернокислой пятиводной,
160-200 г/л серной кислоты,
1 г/л 5% водной суспензии ультрадисперсных наноалмазов
Процесс проводят при температуре 25°С, плотности тока 1 А/дм2 в течение 60 минут.
Claims (2)
- Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия на изделия радиоэлектронной аппаратуры, содержащий медь сернокислую пятиводную, серную кислоту и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ультрадисперсные наноалмазы в виде 5 % водной суспензии ультрадисперсных наноалмазов при следующем соотношении компонентов, г/л:
-
медь сернокислая пятиводная 70-120 серная кислота 160-200 5 % водная суспензия ультрадисперсных наноалмазов 1,0
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019119125A RU2734213C1 (ru) | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия для радиоэлектроники |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019119125A RU2734213C1 (ru) | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия для радиоэлектроники |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2734213C1 true RU2734213C1 (ru) | 2020-10-13 |
Family
ID=72940259
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019119125A RU2734213C1 (ru) | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия для радиоэлектроники |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2734213C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2780609C1 (ru) * | 2021-11-12 | 2022-09-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения композиционного электрохимического покрытия на основе меди с добавлением частиц электроэрозионной свинцовой бронзы |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU717157A1 (ru) * | 1977-03-22 | 1980-02-25 | Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им. Ленсовета | Способ электрохимического нанесени металлических покрытий |
RU2156838C1 (ru) * | 1999-04-21 | 2000-09-27 | Комбинат "Электрохимприбор" | Способ получения композиционных металлоалмазных покрытий |
CN104894631A (zh) * | 2015-06-19 | 2015-09-09 | 陈新棠 | 一种用于金刚石锯带的电镀液 |
RU2652328C1 (ru) * | 2017-07-06 | 2018-04-25 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "НПП СЭМ.М" | Электролит для электролитического осаждения меди |
-
2019
- 2019-06-18 RU RU2019119125A patent/RU2734213C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU717157A1 (ru) * | 1977-03-22 | 1980-02-25 | Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им. Ленсовета | Способ электрохимического нанесени металлических покрытий |
RU2156838C1 (ru) * | 1999-04-21 | 2000-09-27 | Комбинат "Электрохимприбор" | Способ получения композиционных металлоалмазных покрытий |
CN104894631A (zh) * | 2015-06-19 | 2015-09-09 | 陈新棠 | 一种用于金刚石锯带的电镀液 |
RU2652328C1 (ru) * | 2017-07-06 | 2018-04-25 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "НПП СЭМ.М" | Электролит для электролитического осаждения меди |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2780609C1 (ru) * | 2021-11-12 | 2022-09-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения композиционного электрохимического покрытия на основе меди с добавлением частиц электроэрозионной свинцовой бронзы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5588607B2 (ja) | 電解銅箔及びその電解銅箔の製造方法 | |
Wang et al. | Preparation of electro-reduced graphene oxide/copper composite foils with simultaneously enhanced thermal and mechanical properties by DC electro-deposition method | |
KR102272695B1 (ko) | 전해 동박, 이 전해 동박의 제조 방법 및 이 전해 동박을 사용하여 얻어지는 표면 처리 동박 | |
DE2644035B2 (de) | Verfahren zur galvanischen Abscheidung einer Dispersionsschicht | |
CN110396704A (zh) | 一种超薄电解铜箔及制备方法 | |
CA1118710A (en) | Hard, heat-resistant nickel electrodeposits | |
JP4421556B2 (ja) | 金属粒子およびその製造方法 | |
US2693444A (en) | Electrodeposition of chromium and alloys thereof | |
CN116926632A (zh) | 一种电镀镍液、电镀镍液的制备方法及应用 | |
CN110699721B (zh) | 一种无氰镀金铜合金电镀液及其应用 | |
CN108425137A (zh) | 一种电沉积制备银镍合金电触头的方法 | |
CN108823619B (zh) | 一种在闭孔泡沫铝表面沉积Ni-Mo-SiC-TiN复合镀层的方法 | |
CN104313656A (zh) | 镍-钨-碳化硅-氧化铝复合电镀液及其制备方法和应用 | |
RU2734213C1 (ru) | Электролит для электрохимического осаждения композиционного медного покрытия для радиоэлектроники | |
Nikolić et al. | Nucleation and early stages of growth of lead onto copper electrodes from dilute electrolytes | |
CN112176366B (zh) | 一种高延展性电解铜箔的电解液与应用 | |
CN113293411B (zh) | 一种梯度复合二氧化铅阳极板及其制备方法与应用 | |
Burkat et al. | Application of ultrafine-dispersed diamonds in electroplating | |
CN110184631B (zh) | 一种无氰镀金电镀液及其制备方法和电镀工艺 | |
CN105088319A (zh) | 一种基于无机物的led中心基板的制造方法 | |
US11035047B2 (en) | Electrolytic aluminum foil and method of manufacturing same | |
US2432894A (en) | Electrodeposition of iron-tungsten alloys | |
CN101724869B (zh) | 一种离子液体添加剂在瓦特电镀镍溶液中的应用 | |
Ghosh | Electrodeposition of Cu, Sn and Cu-Sn alloy from choline chloride ionic liquid | |
Arslan et al. | Comparison of structural properties of copper deposits from sulfate and pyrophosphate electrolytes |