159833. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemesfém-redukáló mintázat előállítására

159833 13 14 jük. Ha a fotopromotor nincs szárítva, folya­dékréteg marad a szubsztrátum felületén. Ilyen réteggel kapcsolatban megfigyeltük, hogy las­sítja és még meg is akadályozhatja a kémiai hatást, amelyet az aktinikus sugárzásnak létre 5 kellene hoznia a fotopromotor sóban. Ez a lassítás különösen észrevehető akkor, ha a fotopromotor vizes oldat. A 15 szárítás után a fotopromotor rátapadt sóját szelektíven aktinikus 17 ultraibolya su­gárzásnak tesszük ki, például 18 maszk alkal­mazásával. Ez az expozíció a szubsztrátum felületén a rátapadt sóból mintázatot alakít ki, amely a nemesfémet redukálni tudja. A só többi része nem tudja redukálni a nemesfémet. Természetesen a maszk típusát (negatív vagy pozitív voltát) a használt fotopromotor oldat és só jellege határozza meg. Különösen, ha po­zitív fotopromotor oldatot használunk, akkor a maszk pozitív maszk lesz, amely lehetővé teszi, hogy a sugárzás csak ott érje a rátapadt sót, ahol végső fokon nem kívánunk fémes mintá­zatot. Ha negatív fotopromotor oldatot haszná­lunk, a maszk negatív maszk lesz, amely a su­gárzást csak azon a helyeken juttatja a rá­tapadt sóra, amelyeken fémmintázat kívánatos. Nyilvánvalóan, más szerkezetek is használ­hatók a 18 maszk helyett arra a célra, hogy a rátapadt sót szelektíven a megfelelő sugárzás hatásának tegyük ki. Például a só maradvá­nyon végig pásztázhatunk az aktinikus sugár­zás finom sugarával, amelyet számítógéppel vagy forgó tükrökkel vezérelhetünk. Meg kell jegyezni, hogy pozitív 14 fotopro­motor használata lehetővé teszi, hogy a nemes­fémet a 11 szubsztrátumban, még mielőtt a szubsztrátumot a pozitív 14 fotopromotor oldat­ba merítjük, akkor az aktinikus sugárzással való szelektív exponálás nincs hatással arra a sóra, amely az üreg falakon rátapadva marad a szá­rítás után. Ilyen módon az üregfalak redukálni tudják a nemesfémet. Az aktinikus sugárzásnak kitett szubsztrátu­mot ezután katalizáló vagy érzékenyítő 19 ol­datba merítjük, amely nemesfémnek sóját tar­talmazza. A fotopromotor só mintázata (akár pozitív, akár negatív változatában), amely ké­pes a nemesfém redukálására, most már való­ban redukálja a nemesfémet a mintázaton. Ezt a redukálást úgy mondhatjuk, hogy sze­lektív érzékenyítést vagy katalizálást idéz elő a 11 szubsztrátumon azáltal, hogy a mintázatot katalizálóvá teszi az árammentes plattírozó 20 fürdő számára. Megjegyezzük, hogy egyes esetekben egyetlen fürdőben össze lehet keverni a 14 fotopromo­tort és a nemesfém 19 sóoldatát. A szubsztrá­tum friss felületét ebbe a keverékbe merítjük és azután tesszük ki a 17 aktinikus sugárzás hatásának. Nyilvánvalóan az ilyen keverék csak negatív fotopromotor esetében használható. A nemesfém 19 sóoldatába való bemerítést követően a szelektíven katalizált 11. szubsztrá­tum vízben füröszthető 21 öblítőben, majd árammentes 20 plattírozó fürdőben és utána 22 galvanizáló fürdőbe helyezhető, majd vissza 23 öblítőben öblíthető és végül a. 24 hivatko­zási számmal jelölt helyen szárítható. Az áram­mentes plattírozó 20 és galvanizáló 22 fürdők különböző fajta fémek sóit tartalmazhatják, mint amilyenek a vörösréz, nikkel, kobalt, pal­ládium, platina, ezüst vagy arany. Az árammentes plattírozó 20 fürdőben "a nemesfém mintázat magképző helyeket alkot a fürdőben levő fém számára. Az árammentes plattírozás folyamatos, amelyet néha „fizikai előhívás"-nak neveznek, általánosan ismert. Az árammentes fém a mintázaton rakódik le még­felelő idő alatt, amely időt a fém mintázat to­vábbi felhasználása határozza meg. Ha az kí­vánatos, hogy ezt a folyamatot követően gal­vanizálással bevonjuk a 22 fürdőben az áram­mentesen plattírozott mintázatot, elég vastag fémet (például 1500—3000 A vastagságút) kell felrakni az árammentes 20 fürdőben, hogy elég vastag fém mintázatot kapjunk, amely a galva­nizálásnál fellépő áramot kibírja és kibírja a galvanizáló 22 fürdőben levő sav hatását anél­kül, hogy átívelés következtében folyamatos­sága megszakadna. Meg kell említeni, hogy egyetlen 14 foto­promotor oldat sem kíván — elegyen az nega­tív vagy pozitív — az eljárás folyamán fény­biztos állapotot. Ez azt jelenti, hogy olyan 14 fotopromotor oldatokat találtunk, amelyek ki­választott hullámhosszú sugárzásra reagálnak és ez a sugárzás lényegileg távol áll a környe­zeti hatásoktól. Az itt használt 14 fotopromotor oldatok olyan aktinikus 17 ultraibolya sugár­zásra reagálnak, amelynek hullámhossza köze­lítőleg az 1800-tól 2700 A-ig terjed, általáno­sabban 3000 A^nél kisebb. A 11 szubsztrátum alkalmasan tárolható, vagy szállítható az árammentes plattírozó fürdő után, amint azt a folyamatábrán a 27 hivat­kozási szám jelzi. A 11 szubsztrátum ezután át­szállítható a fém mintázat további felhasználó­jához vagy gyártójához, aki ekkor saját maga állíthatja elő a filmen galvanizálás útján a fémmintázatot. A galvanizálás után, amely a 22 hivatkozási számmal jelölt helyen történik, a fémmintázat minden esetben két további mű­velet közül az egyiknek alávethető, nevezete­sen a 28 hivatkozási számmal jelölt mintázat leválasztásnak, vagy pedig a 29 hivatkozási számmal jelölt kötésszilárdság növelő kezelés­nek. A fémmintázat tapadása a 11 szubsztrátumra megfigyelésünk szerint igen jó és összehason­lítható a korábbi eljárásokéval. Mindamellett a mintázatot a szubsztrátumról leválaszthatjuk (lefejthetjük), ha óvatosan kezeljük, vagy pe­dig a szubsztrátum leoldható egy anyaggal, amely közömbös a fémmintázatra. A két eset közül bármelyikben — amely két esetet a 28 hivatkozási számmal jelöltük — a fémmintá­zat leválik a 11 szubsztrátumról és ez lehet az utolsó lépése egy galvanizálás útján formált fémterméknek, mint például egy vezető keret-15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents