СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АЛЮМИНИЯ НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Российский патент 2022 года по МПК C23C14/06 C23C14/14 C23C14/18 C23C14/34 C23C14/35 

Описание патента на изобретение RU2765966C1

Изобретение относится к области декорирования стекла и изделий из него, и может быть использована в стекольной промышленности на технологической стадии нанесения декоративных покрытий на стеклянные бытовые товары (рюмки, фужеры, бокалы, стаканы, вазы, кружки, тарелки и др.). [МПК C23C14/00, C23C16/00, C23C18/18]

Из уровня техники известен СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТИТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ [WO0022187 (A1) ― 2000-04-20], содержащего по меньшей мере один слой, выбранный из слоев, состоящих из нитрида титана TiN, слоев, состоящих из карбонитрида титана TiCN, слоев, состоящих из нитрида титана и другой металл M (Ti, M) N или Til-xMxN и слои, состоящие из карбонитрида титана и другого металла M (Ti, M) NC или Til-xMxNC /, в котором указанное покрытие наносится непрерывно и за один за одну операцию путем химического осаждения из паровой фазы с помощью плазмы (PACVD) из газовой смеси, содержащей восстановительный газ, водород, хлорид титана.

Недостатком аналога является недостаточная прочность покрытия

Также из уровня техники известен СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПЛЕНКИ НИТРИДА ТИТАНА НА ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖКИ, ПОДЛОЖКИ С ПЛЕНКОЙ И ИХ НАНЕСЕНИЕ [CN108546929 (A) ― 2018-09-18], содержащий этапы, на которых: транспортируют субстрат в реакционную камеру через шлюзовую камеру загрузки, реакционную камеру откачивают до вакуума; пропускают инертный газ в реакционную камеру и наносят покрытие используя аммиачную плазму и газообразный источник титана, после чего выполняют несколько циклов промывки газом реакционной камеры, поддерживают температуру реакционной камеры на уровне 150-220 °C и выполняют реакцию осаждения атомного слоя нитрида титана с плазменным усилением для получения подложки с нанопленкой нитрида титана на поверхности.

Недостатком данного аналога является необходимость поддержания высокой температуры для осаждения атомного слоя титана.

Наиболее близким по технической сущности является СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ [RU 2039844 C1, опубл. 20.07.1995], преимущественно покрытий на основе оксидов титана, хрома, вольфрама, циркония, гафния или ванадия, а также фаз внедрения, выбранных из ряда карбидов, нитридов и карбонитридов указанных металлов, включающий покрытие поверхности металлического или неметаллического материала путем распыления мишеней из активных металлов, их сплавов или композиционных материалов ионной бомбардировкой в тлеющем разряде в смеси инертного и реакционного газов при их раздельной подаче в реакционный объем, предварительно заполняемый инертным газом до давления (3,0 3,5) · 10-3 мм рт. ст. с последующим осаждением распыленных частиц на поверхность изделия, отличающийся тем, что реакционный газ подают в приповерхностную зону изделия, подогретого до 300 360 oС до установления в реакционном объеме давления (6,0 10) · 10 -3 мм рт. ст. время распыления контролируют в пределах, необходимых для получения декоративного эффекта заданной интенсивности и гаммы цветовых оттенков, а в качестве реакционного газа используют пары воды, диоксид углерода, воздух или смесь кислородсодержащих газов.

Основной технической проблемой прототипа является необходимость подогревания изделий до температуры 300-360 oС перед нанесением на них покрытий, что усложняет технологию нанесения покрытия, ограничивает применение материалов для нанесения на них покрытий с никой температурой плавления, а также увеличивает время, необходимое на осуществление технологической операции по нанесению на время нагрева и охлаждения изделия.

Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа.

Техническим результатом изобретения является повышение прочности декоративного покрытия.

Указанный технический результат достигается за счет того, что способ нанесения алюминия на стеклянные изделия, характеризующийся тем, что из камеры для напыления откачивают воздух до вакуума 0,007 Па и запускают вращение корзины со стеклянными изделиями со скоростью вращения корзины 2 оборота в минуту, затем подают газ аргон при давлении 0,06 Па и включают источник ионной очистки поверхности стеклянных изделий при следующих параметрах: напряжение анода 3 кВ, ток анода 200 мА, время очистки 20 минут, при этом производят очистку поверхностного слоя стеклянных изделий посредством бомбардировки в высоком вакууме ионами аргона с энергией 100 – 100000 эВ, которые распыляют поверхностный слой с удалением адсорбированных атомов и окислов, затем включают источники магнетронного напыления с установленными мишенями из алюминия, затем при давлении напускаемого газа аргона 0,05 Па наносят слой металла в течение 30 минут, при следующих параметрах: ток источников 10 А, напряжение 380-420 В, затем на алюминий наносят слой консервного эпоксидного лака, после чего посуду помещают в муфельную печь отжига и выдерживают при температуре 150 °С в течение 12 минут.

Осуществление изобретения.

Первоначально проводят входной контроль сортовой посуды на предмет отбраковки изделий по причине сколов, нарушения геометрии, боя. Далее изделия поступают в цех гравировки, где производится нанесение гравированного узора автоматизированным способом на станках с программным управлением. Отгравированная посуда поступает в цех мойки, в котором изделия проходят этапы мойки, ополаскивания и сушки в секционной машине туннельного типа, например, МПС- 1600, для которой вода проходит подготовку с помощью установленной системы очистки OSMOS.

Прошедшую очистку поверхности посуда поступает на участок маскирования, на котором на внешнюю поверхность каждого изделия наносят в ручном режиме, с помощью станков намотки, маскируемый слой, шириной 2-3 см, из полиэтиленовой ленты, который обеспечивает четкую границу между участками поверхности изделия подлежащими и не подлежащими декорированию напылением. Остальная часть внешней поверхности изделий, не подлежащая декорированию напылением, маскируется пластиковыми формами, выполненными индивидуально для каждого ассортимента изделий. Подготовленная посуда поступает в цех напыления, в котором ее устанавливают в цилиндрические корзины из нержавеющей стали, выполненные по схеме планетарного вращения, при этом корзины могут быть выполнены в различных вариантах и содержать от одного до восьми носителей в каждой в зависимости от размера изделий. Собранные корзины, в количестве 10 штук включительно, устанавливают в посадочные места карусели камеры напыления вакуумной установки.

Для напыления используется установка вакуумного напыления VTT-1200-V2-IS1_ARC1, в состав которой входят: откачной пост, камера напыления, стойка управления, стойка инверторных блоков питания источника ионной очистки и двух магнетронов, блок управления тремя инверторами дугового испарителя.

Откачной пост включает в себя: масляный пластинчато-роторный насос HENA 300 компании Pfeiffer, роторный насос Рутса OKTA 500 компании Pfeiffer, паромасляный диффузионный насос НВДМ-630. Рабочие жидкости: для насоса HENA 300 вакуумное масло Pfeiffer 3, для НВДМ-630 вакуумное масло ВМ-1С.

В камере напыления установлены: карусель с планетарным вращением подложки, с возможностью управления скоростью вращения карусели, источник ионной очистки щелевого типа, два магнетрона планарного типа, дуговой испаритель планарного типа. Установка обеспечивает управление технологическим процессом посредством графического интерфейса пользователя, как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Рассмотрим технологические процессы нанесения алюминия на стеклянную сортовую посуду.

Поступающая на предприятие посуда, на первом этапе проходит входной контроль на предмет отбраковки изделий по причине сколов, нарушения геометрии, боя. Далее изделия поступают в цех гравировки, где производится нанесение гравированного узора автоматизированным способом на станках с программным управлением. Отгравированная посуда поступает в цех мойки. Здесь изделия проходят этапы мойки, ополаскивания и сушки в секционной машине туннельного типа МПС- 1600. Вода для мойки проходит подготовку с помощью установленной системы очистки OSMOS. Прошедшая очистку поверхности посуда, поступает на участок маскирования, где на внешнюю поверхность каждого изделия наносится в ручном режиме, с помощью станков намотки, маскируемый слой, шириной 2-3 см, из полиэтиленовой ленты, который обеспечивает четкую границу между участками поверхности изделия подлежащими и не подлежащими декорированию напылением. Остальная часть внешней поверхности изделий, не подлежащая декорированию напылением, маскируется пластиковыми формами, выполненными индивидуально для каждого ассортимента изделий. Подготовленная посуда поступает в цех напыления. Здесь маскированная посуда устанавливается в цилиндрические корзины из нержавеющей стали, выполненные по схеме планетарного вращения. Корзины исполнены в различных вариантах, от одного до восьми носителей в каждой, и собираются в зависимости от размера ассортимента изделий. Собранные корзины, в количестве десяти штук, устанавливаются в посадочные места карусели камеры напыления вакуумной установки. После цикла напыления посуда поступает на участок нанесения и закрепления защитного слоя нанесенной пленки металла.

Для напыления алюминия используется установка вакуумного напыления VTT-1200-V2-IS1_ARC1. В состав установки входят: откачной пост, камера напыления, стойка управления, стойка инверторных блоков питания источника ионной очистки и двух магнетронов, блок управления тремя инверторами дугового испарителя. Откачной пост включает в себя: масляный пластинчато-роторный насос HENA 300 компании Pfeiffer, роторный насос Рутса OKTA 500 компании Pfeiffer, паромасляный диффузионный насос НВДМ-630. Рабочие жидкости: для насоса HENA 300 вакуумное масло Pfeiffer 3, для НВДМ-630 вакуумное масло ВМ-1С. В камере напыления установлены: карусель с планетарным вращением подложки, с возможностью управления скоростью вращения карусели, источник ионной очистки щелевого типа, два магнетрона планарного типа, дуговой испаритель планарного типа. Установка обеспечивает управление технологическим процессом посредством графического интерфейса пользователя, как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Технология напыления алюминия для формирования покрытия типа «Серебряное».

В камеру напыления загружают корзины, заряженные маскированной посудой. Камеру откачивают до вакуума 0,007 Па, запускают вращение карусели со скоростью 2 об/мин, включают подачу газа аргона в режиме стабилизации давления 0,06 Па и включают источник ионной очистки поверхности подложки при следующих параметрах: напряжение анода 3 кВ, ток анода 200 мА, время очистки 20 минут. При бомбардировке поверхности стекла в высоком вакууме ионами аргона с энергией 100 – 100000 эВ происходит распыление поверхностного слоя, при котором удаляются с него адсорбированные атомы и окислы пленки и тем самым создаются условия для повышения адгезии напыляемого покрытия. Далее включают источники магнетронного напыления с установленными мишенями из алюминия и, при стабилизации давления напускаемого газа аргон 0,05 Па, наносят слой металла в течение 30 минут при следующих параметрах: ток источников 10 А, напряжение 380-420 В. По окончании процесса напыления, в камеру напыления напускается атмосферное давление, затем ее открывают и из нее выгружают корзины, далее производят разбор носителей с посудой, снятие маскировочных форм и полиэтиленовой ленты. Далее продукцию отправляют на участок нанесения и закрепления защитного слоя на пленку алюминия. Данная операция необходима для защиты алюминия от коррозийного воздействия внешней атмосферы, химического воздействия при мойке, механических повреждений. Здесь в ручном режиме на алюминий наносится слой консервного эпоксидного лака, после чего посуда помещается в муфельные печи отжига и выдерживается при температуре 150 °С в течение 12 минут. Готовая продукция проходит выходной контроль на предмет брака и направляется в цех упаковки.

Указанный технический результат изобретения достигается за счет равномерной ионной очистки поверхности подложки стеклянного изделия от адсорбированных атомов и окислов пленки посредством вращения карусели со скоростью 2 оборота в минуту и бомбардировкой поверхности стекла в высоком вакууме ионами аргона с энергией 100 – 100000 эВ в едином вакуумном цикле с нанесением слоев покрытия, кроме того технический результат достигается интенсификацией процесса за счет нанесения металла дуговым испарителем при максимально возможной скорости; упрощением технологии, в отличии от магнетронного напыления, за счет исключения необходимости контроля и поддержания на определенном уровне процентного содержания аpгона и азота (кислорода) в газовой смеси во время формирования покрытия.

Похожие патенты RU2765966C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЛАТУНИ МАРКИ Л63 НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 2021
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2765965C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КАРБОНИТРИДА ТИТАНА НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 2021
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2766419C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ОКСИДИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 2021
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2766421C1
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОКСИДА ТИТАНА 2021
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2765964C1
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА 2021
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2761391C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ 2021
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2777094C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕКОРАТИВНОГО РИСУНКА НА СТЕКЛЯННУЮ СОРТОВУЮ ПОСУДУ 2022
  • Старцев Дмитрий Юрьевич
RU2819448C2
Способ декорации стеклянных изделий 2017
  • Семенов Алексей Борисович
RU2671875C1
СПОСОБ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Спиваков Дмитрий Давидович
  • Митин Валерий Семенович
RU2379378C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ГРАДИЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ 2013
  • Шолкина Марина Николаевна
  • Ешмеметьева Екатерина Николаевна
  • Быстров Руслан Юрьевич
  • Беляков Антон Николаевич
  • Васильев Алексей Филиппович
  • Фармаковская Алина Яновна
  • Коркина Маргарита Александровна
  • Тараканова Татьяна Андреевна
RU2551331C2

Реферат патента 2022 года СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АЛЮМИНИЯ НА СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Изобретение относится к области декорирования стекла и изделий, а именно к способу нанесения алюминия на стеклянные изделия из него, и может быть использовано в стекольной промышленности на технологической стадии нанесения декоративных покрытий на стеклянные бытовые товары. Из камеры для напыления откачивают воздух до вакуума 0,007 Па и вращают корзину со стеклянными изделиями со скоростью вращения корзины 2 оборота в минуту. Затем подают газ аргон при давлении 0,06 Па и включают источник ионной очистки поверхности стеклянных изделий при следующих параметрах: напряжение анода 3 кВ, ток анода 200 мА, время очистки 20 мин. При этом проводят очистку поверхностного слоя стеклянных изделий посредством бомбардировки в высоком вакууме ионами аргона с энергией 100-100000 эВ, которые распыляют поверхностный слой с удалением адсорбированных атомов и окислов. Затем включают источники магнетронного напыления с установленными мишенями из алюминия. Затем при давлении напускаемого газа аргона 0,05 Па наносят слой алюминия в течение 30 мин при следующих параметрах: ток источников 10 А, напряжение 380-420 В. Затем на слой алюминия наносят слой консервного эпоксидного лака. После чего стеклянные изделия помещают в муфельную печь отжига и выдерживают при температуре 150°С в течение 12 мин. Обеспечивается повышение прочности полученного декоративного покрытия.

Формула изобретения RU 2 765 966 C1

Способ нанесения алюминия на стеклянные изделия, характеризующийся тем, что из камеры для напыления откачивают воздух до вакуума 0,007 Па и вращают корзину со стеклянными изделиями со скоростью вращения корзины 2 оборота в минуту, затем подают газ аргон при давлении 0,06 Па и включают источник ионной очистки поверхности стеклянных изделий при следующих параметрах: напряжение анода 3 кВ, ток анода 200 мА, время очистки 20 мин, при этом проводят очистку поверхностного слоя стеклянных изделий посредством бомбардировки в высоком вакууме ионами аргона с энергией 100-100000 эВ, которые распыляют поверхностный слой с удалением адсорбированных атомов и окислов, затем включают источники магнетронного напыления с установленными мишенями из алюминия, затем при давлении напускаемого газа аргона 0,05 Па наносят слой алюминия в течение 30 мин при следующих параметрах: ток источников 10 А, напряжение 380-420 В, затем на слой алюминия наносят слой консервного эпоксидного лака, после чего стеклянные изделия помещают в муфельную печь отжига и выдерживают при температуре 150°С в течение 12 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2765966C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ЗОЛОТИСТОГО ЦВЕТА НА ПОДЛОЖКАХ 1992
  • Егоров Андрей Вячеславович
  • Черных Алексей Валентинович
RU2039127C1
СТЕКЛО С ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2015
  • Панин Виктор Евгеньевич
  • Псахье Сергей Григорьевич
  • Сергеев Виктор Петрович
  • Свечкин Валерий Петрович
  • Соловьев Владимир Алексеевич
  • Чернявский Александр Григорьевич
  • Чубик Петр Савельевич
  • Яковлев Алексей Николаевич
RU2608858C2
ПОДЛОЖКИ, ПОКРЫТЫЕ СМЕСЯМИ ТИТАНОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДЛОЖЕК И КАТОДНЫЕ МИШЕНИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТИТАНА И АЛЮМИНИЯ 2004
  • Финли Джеймс Дж.
RU2335576C2
US 20120034438 A1, 09.02.2012
US 20120070653 A1, 22.03.2012.

RU 2 765 966 C1

Авторы

Старцев Дмитрий Юрьевич

Даты

2022-02-07Публикация

2021-11-29Подача