СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МИШЕНИ Российский патент 2012 года по МПК H01J31/52 H01J9/20 

Описание патента на изобретение RU2468463C1

Изобретение относится к электронной технике, в частности к технологии изготовления электронно-оптических преобразователей инфракрасного излучения с высокой чувствительностью.

Известен способ изготовления мишени [Пат. № 5306904, США, МКИ H01j 39/08] формированием штабелированного набора тонкопленочных динодов, расположенных попеременно с тонкопленочными изолирующими слоями, с последующим нанесением тонкопленочного анода из электропроводящего материала. Штабелированные диноды расположены в виде двух параллельных столбиков, на торцы которых нанесен прозрачный слой. В таких приборах из-за рассогласования кристаллических решеток материалов слоев повышается дефектность и ухудшаются параметры.

Известен способ изготовления пироэлектрической мишени [Пат. № 2160479, Россия, МКИ H01j 31/52] в виде пленки толщиной 0,5-3,0 мкм из пироэлектрического материала, напыляемого в вакууме, например органического пироэлектрика, который имеет сквозные щелевые отверстия для прохождения электронного потока, причем в пироэлектрической мишени пироэлектрический слой состоит из отдельных дискретных элементов.

Недостатками этого способа являются:

- низкая чувствительность;

- высокая плотность дефектов;

- низкая технологичность.

Задача, решаемая изобретением:

- повышение чувствительности, обеспечивающее технологичность, улучшение параметров, повышение надежности и увеличение процента выхода годных приборов.

Задача решается тем, что пироэлектрическая мишень выполняется путем последовательного формирования на слое титана диоксида титана, пленки из составной мишени (Pb+Ti) с последующим стабилизирующим термическим отжигом при температуре 250-300°С и формирования дискретных элементов с необходимыми геометрическими размерами, выполненных непрерывными со сквозными щелевыми отверстиями.

Технология способа состоит в следующем: на слое титана, который является подложкой, формируют диоксид титана электролитическим анодированием в 0,5% водном растворе лимонной кислоты с последующей термообработкой при температуре 550-650°C в течение 15 минут. Затем магнетронным распылением из составной мишени (Ti+Pb) наносят пленку толщиной 250-300 нм, при давлении 30 Па, температуре 150-200°C, с последующим проведением стабилизирующего отжига при температуре 250-300°C в течение 50-60 минут. На сформированную пленку напыляют слой нихрома толщиной 0,10 мкм для создания поглощающего слоя.

Далее формируют дискретные элементы с необходимыми геометрическими размерами со сквозными щелевыми отверстиями по стандартной технологии с применением метода реактивного ионного травления.

По предлагаемому способу были изготовлены и исследованы электронно-оптические преобразователи. Результаты обработки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры приборов, изготовленных по стандартной технологии Параметры приборов, изготовленных по предлагаемому способу чувствительность, мК коэффициент преобразования, отн. ед. чувствительность, мК коэффициент преобразования, отн. ед. 39 24200 3,4 38600 33 24500 2,5 40500 30 25000 2,2 50100 37 24150 3,1 39300 32 24860 2,4 40800 40 24100 3,6 38200 35 24700 2,8 40100 31 24900 2,3 40900 34 24800 2,6 40300 36 24400 2,9 39700 38 24200 3,3 39100

Экспериментальные исследования показали, что выход годных приборов увеличивается на 14%.

Технический результат: повышение чувствительности, обеспечение технологичности, улучшение параметров, повышение надежности и увеличение процента выхода годных приборов.

Стабильность параметров во всем эксплуатационном интервале температур была нормальной и соответствовала требованиям.

Предлагаемый способ изготовления пироэлектрической мишени электронно-оптического преобразователя путем последовательного формирования на слое титана диоксида титана электролитическим анодированием в 0,5% водном растворе лимонной кислоты с последующей термообработкой при температуре 550-650°C в течение 15 минут и нанесения из составной мишени (Ti+Pb) пленки толщиной 250-300 нм при температуре подложки 150-200°C, проведения стабилизирующего отжига при температуре 250-300°C в течение 50-60 минут позволяет повысить процент выхода годных приборов, улучшить их надежность.

Похожие патенты RU2468463C1

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2010
  • Карамурзов Барасби Сулейманович
  • Мустафаев Гасан Абакарович
  • Кармоков Ахмед Мацевич
  • Молоканов Олег Артемович
  • Панченко Валерий Александрович
RU2476952C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ СЛОЕВ НА ПОДЛОЖКУ 2010
  • Васильев Алексей Андреевич
  • Соколов Андрей Владимирович
  • Баранов Александр Михайлович
RU2426193C1
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ-пироЭОП 2001
  • Виленчик Л.С.
  • Курков И.Н.
  • Разин А.И.
  • Гончаренко Б.Г.
  • Жуков А.А.
  • Трайнис Т.П.
  • Четверов Ю.С.
  • Брюхневич Г.И.
RU2221308C2
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) 1998
  • Гончаренко Б.Г.
  • Брюхневич Г.И.
  • Олихов И.М.
RU2160479C2
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ 2004
  • Гончаренко Борис Гаврилович
  • Брюхневич Геннадий Иванович
  • Салов Владимир Дмитриевич
  • Зорин Сергей Михайлович
  • Виленчик Леонид Семенович
  • Антипов Владимир Александрович
RU2325725C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА 2015
  • Хасанов Асламбек Идрисович
  • Мустафаев Гасан Абакарович
  • Зубхаджиев Магомед-Али Вахаевич
RU2591237C1
Технология создания магнитоуправляемого мемристора на основе нанотрубок диоксида титана 2021
  • Гаджимагомедов Султанахмед Ханахмедович
  • Рабаданова Аида Энверовна
  • Рабаданов Муртазали Хулатаевич
  • Палчаев Даир Каирович
  • Мурлиева Жарият Хаджиевна
  • Эмиров Руслан Мурадович
  • Алиханов Нариман Магомед-Расулович
  • Сайпулаев Пайзула Магомедтагирович
RU2756135C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖЕК 1996
  • Скупов В.Д.
RU2098887C1
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В ВИДЕ ПЛАСТИНЫ НА ОПОРАХ 2005
  • Виленчик Леонид Семенович
  • Гончаренко Борис Гаврилович
  • Зорин Сергей Михайлович
  • Брюхневич Геннадий Иванович
  • Салов Владимир Дмитриевич
  • Вараксин Геннадий Александрович
  • Карташов Сергей Юрьевич
RU2345440C2
Способ получения фотокатализатора на основе нанотубулярного диоксида титана 2019
  • Валеева Альбина Ахметовна
  • Дорошева Ирина Борисовна
  • Вохминцев Александр Сергеевич
  • Вайнштейн Илья Александрович
  • Ремпель Андрей Андреевич
RU2732130C1

Реферат патента 2012 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МИШЕНИ

Изобретение относится к электронной технике, в частности к технологии изготовления электронно-оптических преобразователей инфракрасного излучения с высокой чувствительностью. Технический результат - повышение чувствительности, обеспечивающее технологичность, улучшение параметров, повышение надежности и увеличение процента выхода годных приборов. Пироэлектрическая мишень выполняется путем последовательного формирования на слое титана диоксида титана, пленки из составной мишени (Pb+Ti) с последующим стабилизирующим термическим отжигом при температуре 250-300°С и формирования дискретных элементов с необходимыми геометрическими размерами, выполненных непрерывными со сквозными щелевыми отверстиями. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 468 463 C1

Способ изготовления пироэлектрической мишени, включающий процессы травления, отжига и формирование дискретных элементов со сквозными щелевидными отверстиями, отличающийся тем, что пироэлектрическая мишень выполнена путем последовательного формирования на слое титана диоксида титана электролитическим анодированием в 0,5%-ном водном растворе лимонной кислоты с последующей термообработкой при температуре 550-650°С в течение 15 мин и нанесения на диоксид титана из составной мишени (Ti+Pb) пленки толщиной 250-300 нм при температуре подложки 150-200°С, проведения стабилизирующего отжига при температуре 250-300°С в течение 50-60 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2468463C1

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) 1998
  • Гончаренко Б.Г.
  • Брюхневич Г.И.
  • Олихов И.М.
RU2160479C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВЫСОКОВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ЭТОТ СПОСОБ 2005
  • Гончаренко Борис Гаврилович
  • Брюхневич Геннадий Иванович
  • Виленчик Леонид Семенович
  • Салов Владимир Дмитриевич
  • Зорин Сергей Михайлович
  • Вараксин Геннадий Александрович
  • Карташов Сергей Юрьевич
RU2345439C2
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИДИКОН 1998
  • Гончаренко Б.Г.
  • Олихов И.М.
RU2154874C2
Устройство для поштучной выдачи бумажных мешков из стопы 1988
  • Корепанов Юрий Евгеньевич
  • Тираспольский Юрий Ильич
  • Самуров Алексей Иванович
SU1569284A1
Устройство для снятия судов с мели 1980
  • Еловего Юрий Николаевич
  • Симонов Сергей Анатольевич
  • Чумаров Рудольф Иванович
SU1006306A1
US 4032783 А, 28.06.1977
US 2008024563 А1, 31.01.2008.

RU 2 468 463 C1

Авторы

Мустафаев Гасан Абакарович

Карамурзов Барасби Сулейманович

Кармоков Ахмед Мацевич

Панченко Валерий Александрович

Даты

2012-11-27Публикация

2011-05-04Подача