Известен электрохимический способ получения меднозакисных пленок путем анодного растворения твердых растворов на медной основе.
Особенность предлагаемого способа заключается в том, что процесс получения меднозакисных пленок ведут в серной кислоте концентрацией, например, от 6 до ЗОо/о при плотности тока от 10 до 80 ма1сл1 и температуре не выше 80°С. Это позволяет получать химически чистые купритные пленки желаемой кристаллической структуры.
Предлагаемый способ получения меднозакисных пленок основан на анодном растворении твердых растворов на медной основе, например, на листах латуни любой толщины с содержанием цинка от 30 до SOVo- В растворах серной кислоты при температуре не выше 80°С меднозакисная пленка образуется в течение нескольких минут. Структура меднозакисной пленки зависит от концентрации серной кислоты и плотности тока. В растворах серной кислоты концентрацией от 6 до ЗОо/о при плотности тока от 10 до 80 ма/см можно получить микроструктуру зерна закиси меди диаметром от 0,14 до 0,008 мм. В растворах
серной кислоты концентрацией от 40 до при плотности тока от 10 до 80 ма/см можно получить микроструктуру зерна пленки диаметром от 0,22 до 0,12 мм.
Предлагаемый способ позволяет получать меднозакисную пленку химически чистую, без посторонних примесей, что повышает ее качества как полупроводникового материала; дает возможность регулирЪвать кристаллическую структуру меднозакисной пленки, что значительно повышает выпрямительные свойства закиси меди. Кроме того, сокращается время изготовления ценного полупроводникового материала (химически чистой закиси
меди).
Предмет изобретения
Электрохимический способ получения меднозакисных пленок путем анодного растворения твердых растворов на медной основе, отличающийся тем, что с целью приготовления химически чистых купритных пленок желаемой кристаллической структуры процесс ведут в серной кислоте концентрацией, например, от 6 до при плотности тока от 10 до 80 ЛШ/СЖ2 и температуре не выше 80°С.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЫ, В КОТОРЫЕ НИКЕЛЬ ВХОДИТ В ЗАКИСНОЙ ФОРМЕ | 2006 |
|
RU2319754C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВИСТЫХ ШЛАМОВ ЭЛЕКТРОРАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2451759C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫТИЯ | 2015 |
|
RU2599471C1 |
АНОД ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОДЛОЖКА | 2003 |
|
RU2304640C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРО-НАНОУГЛЕРОД-АЛМАЗНОГО ПОКРЫТИЯ | 2015 |
|
RU2599473C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ С ВЫСОКОУПОРЯДОЧЕННОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ И СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВОВ АНИЗОТРОПНЫХ НАНОСТРУКТУР НА ЕГО ОСНОВЕ | 2010 |
|
RU2555366C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО НИКЕЛЯ | 2005 |
|
RU2303086C2 |
Электролит для анодирования алюминия и его сплавов | 1980 |
|
SU956631A1 |
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ И КОМПОЗИТЫ ИЗ НАНОПРОВОДОВ, И СПОСОБЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2560031C2 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕМЕНТА ИЗЛОЖНИЦЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ МЕТАЛЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕДИ ИЛИ МЕДНОГО СПЛАВА | 1997 |
|
RU2177857C2 |
Даты
1965-01-01—Публикация