Vákuumtechnika Preparatív vákuum-rendszerek (elővákuum felhasználása) Csonka István Frigyes Dávid

Hasonló dokumentumok
Vákuumtechnika Elővákuum előállítása és mérése. Csonka István Frigyes Dávid

Vákuumtechnika Bevezetés, történet. Csonka István Frigyes Dávid

Felületmódosító technológiák

Forgólapátos (rotary vane) vákuumszivattyú. Csonka István

Anyagfelvitellel járó felületi technológiák 2. rész

Vákuumtechnika Nagyvákuumrendszerek. Csonka István Frigyes Dávid

Vékonyrétegek - általános követelmények

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Vákuumtechnika Vákuum rendszerek tervezése, építése. Csonka István Frigyes Dávid

Szepes László ELTE Kémiai Intézet

Szepes László ELTE Kémiai Intézet

X. Kémiai gőzfázisú rétegleválasztás (CVD). Króm-karbid keménybevonat előállítása

Hibrid Integrált k, HIC

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

FÉLVEZETŐ ALAPÚ ESZKÖZÖK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA

Vákuumtechnika UHV vákuum-rendszerek. Csonka István Frigyes Dávid

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 24 ÓRÁS KURZUS TANANYAGA. TÁMOP C-12/1/KONV projekt

Vákuumtechnika Nagy- és ultranagyvákuumszivattyúk/mérők. Csonka István Frigyes Dávid

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

Fémorganikus kémia 1

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Bohátka Sándor: VÁKUUMFIZIKA ÉS -TECHNIKA Tankönyv

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Szénszálak és szén nanocsövek

Mivel foglalkozik a hőtan?

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Epsilon 2-45D liofilizáló felhasználói tapasztalatok. Diagon Kft. Haemostasis termelés Buhaláné S. Erzsébet

8. oldaltól folytatni

Bevontelektródás ívhegesztés

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Badari Andrea Cecília

Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Szerszámanyagok. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Szerszámanyagok. Acél Alumínium Bronzötvözet

HETEROGÉN FÁZISÚ ENZIMES REAKCIÓK HOMOGÉN ENZIMES REAKCIÓK ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK

Porózus szerkezetű fémes anyagok. Kerámiák és kompozitok ORBULOV IMRE

Vegyipari műveletek III. Kémiai reaktorok

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

Kromatográfiás módszerek

Kötő- és rögzítőtechnológiák

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

Nagyteljesítményű elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszerek

VÉKONYRÉTEGEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK

Minőségi kémiai analízis

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

SiC kerámiák. (Sziliciumkarbid)

Mikromechanikai technológiák

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

dr. Sipos Sándor dr. Sipos Sándor

Vákuumtechnika Vákuum-hibakeresés és javítás. Csonka István Frigyes Dávid

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

1. MAGAS HİMÉRSÉKLETEK ELİÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE

Hibrid Integrált k, HIC

Ellenáramú hőcserélő

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65

Áramforrások. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni. Használat előtt van a rendszer egyensúlyban. Újratölthető.

Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata március 22. Előadó: Engel György

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

XI. Fémorganikus fotokémia. A cisz-cr(co) 4 (CH 3 CN) 2 előállítása és reaktivitása

FÉM-OXIDOKKAL BORÍTOTT TÖBBFALÚ SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

INVERZ GEOMETRIÁJÚ IMPULZUSLÉZERES VÉKONYRÉTEG-ÉPÍTÉS

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC

Nem vas fémek és ötvözetek

BOSCH ÉLETTARTAM KUTATÓ LABORATÓRIUM

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

FELÜLETKEZELÉS. (C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA ALAPJAI

Nem gyémánt, nem grafit, fullerén

Mikromechanikai technológiák

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

SZINIMPEX KFT. ELEKTROMOS FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA

Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig

TRANSZFORMÁTOROK FELÚJÍTÁSA A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2002.

Vákuumműveletek. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Átírás:

Vákuumtechnika Preparatív vákuum-rendszerek (elővákuum felhasználása) Csonka István Frigyes Dávid 1

felhasználása Érintett területek: Desztillálás, bepárlás, szárítás (labor, vegyipar, élelmiszeripar) CVD (Chemical Vapour Deposition) Vacuum-line (inert atmoszférás technikák) 2

rendszerek Általában igen egyszerűek: Elővákuum-szivattyú (vízsugár, gőzsugár, folyadékgyűrűs, membrán, forgólapátos, rotary piston, scroll, Roots - ehhez elő-elővákuumszivattyú) Csövezés, szelepek, egyebek Alkalmasint csapda Netán elővákuumérő (kapacitás, piezo, Pirani, termopár, McLeod) Esetleg vákuumszabályzó (eddig lehet egy előkészített, akár mozgatható állomás is) Munkakamra/csatlakozó berendezés 3

Desztillálás, bepárlás, szárítás Kíméletesebb és kevesebb energia kell hozzá (kb. 1/3), mint termikusan végezve vákuumdesztillálás, vákuumszárítás, szublimáció, liofilizálás (fagyott oldószer szublimációja) Laborban: vízsugárszivattyú, membránszivattyú, csapdázott forgólapátos szivattyú (kicsit szereti a vizet meg a szerves oldószereket), scroll-szivattyú Iparban: mint fönt, plussz vízgyűrűs, gőzsugár, rotary piston és Roots szivattyúk; neszkv, szárított gyümölcs-zöldség, tejpor, papíripar, cukorgyártás, faszárítás, vákuumolvasztás, -öntés és még ezer egyéb elképzelhető/hetetlen hely 4

CVD (Chemical Vapour Deposition) Összehasonlításképpen: PVD (Physical Vapour Deposition) megy nagyvákuumban határán (10-6 mbar). Volfram fűtőszálba becsavarva a párologtatandó, oszt hajrá. Hátrány: nem mindig tapad jól, korlátozott a lehetséges bevonatok anyaga (elsősorban fémek, Al, Cu, Ag, Au, Ge, Ti, sőt NiCr ellenállás anyag is), és csak rálátásban von be. Végülis a Ti-szublimációs pumpa is így működik... 5

CVD (Chemical Vapour Deposition) Összehasonlításképpen: ion sputtering. A nemvezető anyagot ionbombázással juttatjuk a hordozóra. Pl. Arplazma. Ez már inkább az elővákuum-tartomány (glimm-kisülés), de nagyvákuum-rendszer kell hozzá. Hátrány: korlátozott anyagválaszték. 6

CVD (Chemical Vapour Deposition) Kémiai út: a bevonatot helyben állítjuk elő kémiai reakcióval :-) 7

CVD (Chemical Vapour Deposition) Előnyök: lehetséges bevonatok széles választéka (fémek, kerámiák) Jól tapadó bevonatok Minden irányból bevon, sőt felület kiegyenlítő (lukakat kitölti) Hátrányok: Reaktív reagensek (fémhalogenidek, fémorganikus anyagok) Jobban megviseli a szubsztrátot, mint a PVD (meleg, reakciók, plazma) Jobban megviseli a szivattyúkat is (csapdázás, kémiailag kompatíbilis szivattyúk) 8

CVD (Chemical Vapour Deposition) Néhány példa: TiCl 4 + N 2 + H 2 950-1200 C > TiN SiH 4 + N 2 H 4 + H 2 550-1150 C > Si 3 N 4 TiCl 4 + SiCl 4 + CCl 4 + H 2 1000 C > Ti-Si-C (többféle fázis) Zr/Hf(BH 4 ) 4 400 C > Zr/Hf-borid Zr/Hf(BH 4 ) 2 Cp 2 400 C > Zr/Hf-karbid Cr(Ar) 2 400 C > Cr 7 C 3 (Ar=PhEt 1-4 ) 9

CVD (Chemical Vapour Deposition) Variációk: Atmoszférikus (APCVD; viszkózus áramlás) Alacsony nyomású (LPCVD; molekuláris áramlás) Melegfalú kemence. Pl. csőkemence. Az egészet melegítjük, így a kemence falára is leválik a bevonat 10

CVD (Chemical Vapour Deposition) Hidegfalú kemence. A szubsztrátot melegítjük. Kontakt, induktív. 11

CVD (Chemical Vapour Deposition) Plazma CVD (PACVD, PECVD). A kémiai reakciót hidegplazmával (elektronok és ionok hőmérséklete különböző) segítjük Foto-CVD (PCVD). A prekurzorokat közvetlenül vagy Hg-n keresztül (Hg-lámpa) gerjesztjük. Lézer-CVD (LACVD). Szubsztrát lézersugárral melegítve. Fémorganikus CVD :-) (MOCVD). A klasszikus CVD-hez képest a szükséges hőmérsékletet fémorganikus prekurzor segítségével csökkentjük. Mikroelektronikával is kompatíbilis. További előnyök: prekurzor megválasztásával befolyásolható a bevonat összetétele; halogén-mentes bevonat választható le. 12

CVD (Chemical Vapour Deposition) Kész réteg vizsgálata: szemügyrevétel, scotch tape teszt tapadásra, (mikro)keménység, másodlagos-ion MS, XPS, Auger, és még amit csak el lehet képzelni 13

CVD (Chemical Vapour Deposition) Távoli rokon: fém-atom reaktor. Tiszta fémet nagyvákuumban felgőzölögtetünk a reaktor falára, aztán hozzáeresztjük a ligandumot Pd + RX + 2 PR 3 PdR(X)(PR 3 ) 2 Ni + C 6 F 5 Br + C 6 H 5 Me NiBr 2 + (C 6 F 5 )Ni(η-C 6 H 5 Me) Cr + 2 C 6 H 6 Cr(C 6 H 6 ) 2 14

Vacuum-line (inert atmoszféra) Cél: inert körülmények teremtése érzékeny anyagokhoz. Alapvetően oxigéntől és víztől akarunk megszabadulni, de ízlés szerint. Vákuum és inert gáz alkalmazása: egyik csövön vákuum, másik csövön inert gáz, kétállású csapokkal lehet váltani Fokozás: gáz és folyadék tároló edények, gázbüretta Töpler-pumpával gázok kiméréséhez (pv=nrt elég pontos a legtöbb esetben) 15

Vacuum-line (inert atmoszféra) 16

Vacuum-line 17

Vacuum-line 18

Vacuum-line (inert atmoszféra) Vákuum: alapesetben csapdázott forgólapátos vagy membránszivattyú Lehet fokozni diffúziós szivattyúval (fém atom reaktor, szublimálás) Mérése: Toricelli, Pirani, termopár vagy McLeod Csövezés: lehet szilikon (vízet átereszti) és Tygon-csövekkel. Szükség esetén (gömb)csiszolatos vagy O-gyűrűs csatlakozás, sőt üvegcső föllehegesztés Csapda: középső cső a szivattyú felé, anyagáram a line-ról egyenesen a külső, hűtött falra, hogy nehezebben fagyjon be. Veszélyesebb anyagokhoz esetleg U-csöves csapda (könnyebben eltömődhet) 19

Vacuum-line (inert atmoszféra) 20

Vacuum-line (inert atmoszféra) Inert gáz: legtöbbször N 2 (Ar kifagyhat a folyékony N 2 csapdában) Megteszi a 4.6-os minőség, amúgy is érdemes tisztítani (pl. szilikoncsövek és a reduktor szilikonmembránja miatt) Oxigén-mentesítés: praktikusan BTS-katalizátor (BASF). Hordozós Cu, ami CuO-vá oxidálódva köt meg oxigént. Gázáramlás: alulról fölfelé, hogy a víz inkább ott maradjon. Regenerálás: H 2 -áram fölülről lefelé, hogy a víz kicsöpögjön (több deci lehet), max. 200 fok, hogy ne süljön össze a katalizátor. Kimerülése látszik a fekete zöld színváltáson. Víz-mentesítés: szilikagél, molekulaszita, foszforpentoxid hordozón (üveggyapot, Raschig-gyűrű). A szilikagél szokásos kobaltos kimerülésjelzője itt nem elég érzékeny. Inkább a foszforpentoxid elfolyósodását figyelni (és meggátolni, hogy a line-ba jusson). Magnézium perklorát nem! Robbanhat. Foszforpentoxid PH 3 -at ereget. 21

Vacuum-line (inert atmoszféra) Eszközök abszolutizálása: (levákuumozás, kimelegítés hőpuskával, lehűlés, inert gázzal feltöltés)*3 Bonyolultabb eszközöknél szárítószekrényben kimelegítés, inert gáz áramban lehűtés Levákuumozva a falra tapadt gázokat le lehet rázatni ultrahangos mosóval Oldószerek abszolutizálása: egyszerű esetben inert gáz átbuborékoltatása, ultrahangos rázatás. Bonyolultabb esetben: irodalmi recept alapján :-) 22

Vacuum-line (inert atmoszféra) Rokonok: glove bag, glove box, dry box. A biológusoknak szánt kémiai célra nem alkalmas. Ne próbálkozzunk vacakkal, mert úgy se lehet jóvá tenni. Box-okban az inert gázt állandóan keringetni (diffúzió kesztyűn, ablakon, tömítéseken és mindenen át. Inertség tesztje: megmarad-e az anyag :-) TiCl 4 füstölése víz kimutatására (10ppm), búrátlanított izzólámpa égéshossza oxigén ellenőrzésére Glove bag házilag is gyártható módosított háztartási fólia hegesztővel, PE zsákből és kesztyűből 23

Elővákuum Vacuum-line (inert atmoszféra) 24

Vacuum-line (inert atmoszféra) Oxigén-mentesítő gyártás: Mnoxalát és Vermiculite rétegezve, levákuumozva melegítve 330 fokon 6 órán át. Zöld MnO, ami barnásfekete Mn 3 O 4 -é oxidálódik. Regenerálás H 2 - áramban, 370 fokon, 1 órán át. 25