Изобретение относится к составам, используемым в химико-фотографической обработке кинофотоматериала для изготовления эмульсионных фотошаблонов методом обращения, используемых при производстве интегральных схем (ИС) с высоким уровнем интеграции, а также больших (БИС) и сверхбольших (СБИС) интегральных схем, например, БИС микропроцессорного набора.
Целью изобретения является повышение точности передачи геометрических размеров микроэлементов изображения.
П р и м е р ы 1-18. Для проведения процесса обработки материала с обращением были использованы два проявителя, два отбеливающих раствора и два осветляющих раствора, приготовленные в соответствии с технологическими требованиями.
В качестве исходного раствора для приготовления рабочего проявителя используют компоненты, приведенные в табл.1, или проявитель жидкий для химико-фотографической обработки фотопластин типа ВР-П (концентрированный) по ТУ 6-171198-82, состав которого приведен в табл.2.
Время проведения операции первого проявления в проявляющем растворе 1-2 мин.
Для приготовления рабочего проявляющего раствора 2 концентрированный проявитель типа ВР-П по ТУ 6-17-1198-82 разбавляют деионизованной водой в соотношении 1:1, после чего вводят в раствор роданистый калий из расчета 2-3 г/л. Время проведения операции проявления в проявляющем растворе 2 2-3 мин. Составы отбеливающих и осветляющих растворов приведены в табл.3. Время проведения операции отбеливания 1,5-2 мин. Время проведения операции осветления 3-4 мин.
Проявление, отбеливание, осветление, чернение осуществляют на линии Лада Ф-2. Обработку проводят групповым методом (по 20 шт в кассете) при механическом покачивании (60 колебаний в 1 мин).
Химико-фотографическую обработку фотоэмульсионных пластин ВР-П проводят в соответствующих растворах по режимам, указанным в табл.3.
Для сравнения технологических свойств были изготовлены светлопольные эмульсионные фотошаблоны, как наиболее критичные позиции в производственном процессе.
Характеристика свойств эмульсионных фотошаблонов, изготовленных с применением разных составов проявляющих растворов, представлена в табл.4.
На практике выявлено, что количественный состав первого проявителя не имеет решающего значения, если он подготавливает поверхность для получения изображения требуемого качества. Однако он должен содержать растворитель галогенида серебра с целью получения однородного мелкозернистого позитивного изображения, формируемого на операции чернения.
После подготовки поверхности пластин проводили чернение фотографического изображения, для чего готовили состав для чернения с различным содержанием компонентов, его составляющих. Эксперименты проводили в производственных условиях. Составы для чернения представлены в табл.5.
Из приведенных в табл.6 данных следует, что изменения содержания едкого кали в сторону уменьшения (пример 7) или увеличения (пример 8) приводит к появлению дефектности, ухудшению качества изображения. Увеличение содержания тиомочевины (пример 9) дает желаемый результат по размерам и Rcкр. Однако появление желтизны на светлых областях светлопольных позиций не дает возможности использовать такое количество тиомочевины, так как это приводит к повышению минимума плотности светлых участков, что при производстве эмульсионных фотошаблонов недопустимо. Уменьшение же содержания тиомочевины (пример 13, до 1,5 г) приводит к появлению неравномерной плотности, к отсутствию контрастности. Изменение содержания оксифоса в сторону увеличения (пример 14) или уменьшения (пример 18) также приводит к дефектности.
Состав (пример 14) для чернения обеспечивает получение светлопольных позиций, но требует длительной промывки. Это приводит к большому набуханию эмульсии, которая больше подвержена механическому повреждению при последующих операциях, т.е. к появлению брака, к ухудшению механических свойств, а следовательно, к снижению тиражестойкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ ОБРАЩЕНИЯ И СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЧЕРНЕНИЯ | 1982 |
|
SU1083809A1 |
Способ усиления серебряного изображения на галогенсеребряной фототехнической пленке | 1988 |
|
SU1642437A1 |
Способ обработки особомелкозернистого галогенсеребряного фотоматериала | 1983 |
|
SU1140087A1 |
Способ химико-фотографической обработки черно-белой галогенсеребряной радиографической пленки | 1989 |
|
SU1728844A1 |
Способ преобразования серебряного изображения | 1984 |
|
SU1179258A1 |
Способ получения обращенных изображений на галогенсеребряных фотоматериалах | 1989 |
|
SU1686404A1 |
Способ усиления серебряного фотографического изображения | 1988 |
|
SU1578690A1 |
СПОСОБ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ ОБРАЩАЕМЫХ ГАЛОГЕНСЕРЕБРЯНЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | 1996 |
|
RU2118840C1 |
Способ исправления галоидосеребряных фотошаблонов | 1980 |
|
SU964565A1 |
Способ получения штрихового обращенного изображения на галогенсеребряном фототехническом материале | 1986 |
|
SU1396117A1 |
СОСТАВ ДЛЯ ЧЕРНЕНИЯ ОТБЕЛЕННЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, включающий тиомочевину, едкое кали, соединение формулы
[RO(C2H4O)m]POOK,
где RC4H2n+1;
n 8-10;
m6,
и воду, отличающийся тем, что, с целью повышения точности передачи геометрических размеров микроэлементов изображения, он содержит указанные компоненты при следующем количественном соотношении, г/л:
Тиомочевина 2-4
Едкое кали 2,5-4
Соединение указанной формулы 1-6
Вода До 1 л
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ ОБРАЩЕНИЯ И СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЧЕРНЕНИЯ | 1982 |
|
SU1083809A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1995-06-19—Публикация
1984-08-14—Подача