蝕刻的化學反應是怎樣的?

2025-05-11 17:15:14 字數 2481 閱讀 1228

1樓:c醬粉絲團

無汙染:不用酸、鹼溶液只需普通自來水為蝕刻主體。絕無環境汙染對人體無傷害。

是符合新世紀潮流的綠色產品。加工精度高:可加工各種精細圖案、微小字標。

蝕刻面積不限:大型裝飾牌可提機現場加工。加工速度快:

是傳統酸腐蝕工藝的20倍。三氯化鐵。

蝕刻液對銅箔。

的蝕刻是乙個氧化-還原過程。在銅表面fe3 使銅氧化成氯化亞銅。

同時fe3 被還原成fe2 。

fecl3+cu →fecl2+cucl cucl具有還原性,可以和fecl3進一步發生反應生成氯化銅。

fecl3+cucl →fecl2+cucl2 ,cu2 具有氧化性。

與銅發生氧化反應,cucl2+cu →2cucl,所以,fecl3蝕刻液對cu的蝕刻時靠fe3 和cu2 共同完成的。其中fe3 的蝕刻速率快,蝕刻***;而cu2 的蝕刻速率慢,蝕刻質量差。新配製的蝕刻液中只有fe3 ,所以蝕刻速率較快。

但是隨著蝕刻反應的進行,fe3 不斷消耗,而cu2 不斷增加。當fe3 消耗掉35%時,cu2 已增加到相當大的濃度,這時fe3 和cu2 對cu的蝕刻量幾乎相等;當fe3 消耗掉50%時,cu2 的蝕刻作用由次要地位而躍居主要地位,此時蝕刻速率慢,即應考慮蝕刻液的更新。

2樓:高生光小小葵

蝕刻是將材料使用化學反應或物理撞擊作用而移除的技術。蝕刻技術可以分為溼蝕刻和幹蝕刻兩類。溼蝕刻就是利用合適的化學溶液腐蝕去除材質上未被光阻覆蓋(感光膜)的部分,達到一定的雕刻深度。

蝕刻精度高,則可以完成精度要求更高的精細零件的加工,擴大蝕刻應用的範圍。目前已經使用的蝕刻液型別有六種型別:酸性氯化銅,鹼性氯化銅,氯化鐵,過硫酸銨,硫酸/鉻酸,硫酸/雙氧水蝕刻液。

蝕刻化學反應過程中所產生的氣泡常會造成蝕刻的不均勻性,氣泡留滯於基材上阻止了蝕刻溶液與待蝕刻物表面的接觸,將使得蝕刻速率變慢或停滯,直到氣泡離開基材表面。因此在這種情況下會在溶液中加入一些催化劑增進蝕刻溶液與待蝕刻物表面的接觸,並在蝕刻過程中予於攪動以加速氣泡的脫離。

最早可用來製造銅版、鋅版等印刷凹凸版,也廣泛地被使用於減輕重量(weight reduction)儀器鑲板,名牌及傳統加工法難以加工之薄形工件等之加工;經過不斷改良和工藝裝置發展,亦可以用於航空、機械、化學工業中電子薄片零件精密蝕刻產品的加工,特別在半導體制程上,蝕刻更是不可或缺的技術。比如moto v3的鍵盤,文字和符號均為採用鏤空蝕刻工藝成型。過程:

清洗板材(不鏽鋼其它金屬材料)--烘乾---塗布---**---顯影--蝕刻--脫膜玻璃表面化學加工用氫氟酸對玻璃製品的區域性表面進行腐蝕,在其表面刻畫出各種花紋、圖案、刻度、格仔等。化學蝕刻過程是現在需蝕刻的玻璃表面塗上保護漆或石蠟。然後放入氫氟酸和少量nh4f組成的蝕刻液,玻璃表面層與氫氟酸作用,生成的氟化物溶解在蝕刻液中或沉積在玻璃表面。

3樓:網友

絲網印刷要根據印刷的需要製作標準圖紋絲印網版。圖紋裝飾工序中,絲印主要起保護作用,塗感光膠時次數要多些,以便製得較厚的絲網模版,這樣才使得遮蓋效能好,蝕刻出的圖紋清晰度高。絲網版的膠膜在光的作用下,產生光化學反應,使得光照部分交聯成不溶於水的膠膜,而未被光照部分被水溶解而露出絲網空格,從而在塗有膠膜絲網版上光刻出符合黑白正陽片圖案的漏網圖紋。

把帶有圖紋的絲印網版固定在絲網印刷機上,採用鹼溶性耐酸油墨,在金屬板上印製出所需要的圖紋,經乾燥後即可進行蝕刻。蝕刻後處理蝕刻後必須除去絲印油墨。一般的耐酸油墨易溶於鹼中。

將蝕刻板浸入40~60g/l的氫氧化鈉溶液中,溫度50~80℃,浸漬數分鐘即可退去油墨。退除後,如果要求光亮度高,可進行拋光,然後進行染色,染色後為了防止變色及增加耐磨、耐蝕性,可以噴塗透明光漆。對於一些金屬本身是耐蝕效能好而且不染色的,也可以不塗透明漆,要根據實際需要而定。

化學刻蝕法的基本原理是什麼

4樓:網友

化學蝕刻就是將需要蝕刻的金屬製件浸泡在由各種化學成分組成的蝕刻溶液中,在室溫或加熱的情況下,經過一定時間的反應後,需要蝕刻部分的金屬慢慢溶解,最終達到所需要的蝕刻深度,使金屬製件表面顯露出具有凹凸立體感的裝飾文字或圖紋。

化學蝕刻的過程實際上是金屬在化學溶液中的自溶解,也就是腐蝕過程。這種溶解的過程可按化學機理也可以按電化學機理進行,但由於金屬蝕刻的溶液都是一般的酸、鹼、電解質溶液。因此,金屬的化學蝕刻應該按電化學溶解機理進行。

例如將一鋅片放入稀的硫酸溶液中[圖6—2(a)]。即可觀察到在鋅片逐漸被溶解的同時,鋅片的表面不斷地放出氣泡。從這一現象可以說明鋅在溶液中同時進行著兩種電極反應。

為了說明問題,可以把圖6—2(a)看作有兩塊純鋅片組成的乙個短路電池[圖6—2(b)]。電池的正極是平衡電位比鋅高的氫電極,而負極則是鋅金屬本身。從圖6—2中可以看到,陽極反應使鋅不斷被氧化溶解,陰極反應則使溶液中的氫離子不斷地在金屬表面還原,並生成氫氣泡從溶液中逸出。

此時鋅表面[圖6—2(a)]的反應可以看成是圖6—2(b)上的兩種電極反應,其電極反應如下。

陽極反應:zn—,.zn2++2e

陰極反應:2h++2e—h+h—h2十。

總的氧化還原反應為:zn+2h—zn2++h2十。

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