Акустическая резонансная частота химических реакций - page 4

4
Г.Н. Фадеев, В.С. Болдырев, Н.Н. Кузнецов
зиций изучения свойств надмолекулярных структур [12] ассоциированной
воды. При введении
изо
-пропанола структура воды становится более
«жесткой». Энергии воздействующих колебаний уже недостаточно для
разрушения сольватных оболочек взаимодействующих компонентов.
Использование воздействия акустических колебаний позволило
уточнить особенности топохимических процессов. Для трех режи-
мов — перемешивание, инфразвукового и звукового акустического
воздействия — определены кинетические параметры топохимиче-
ской реакции травления меди, представляющей практический инте-
рес для технологии травления медных печатных плат. Найден общий
порядок реакции, который оказался близок к первому, что соответ-
ствует литературным данным. Для всех трех изученных режимов
рассчитаны: энергия активации
Е
и константы скоростей
k
в преде-
лах технологического интервала температур (табл. 2).
Таблица 2
Кинетические параметры топохимического взаимодействия
Режим
ν,
Гц
Е
,
кДж/моль
k
·
10
3
, c
–1
10
o
C
k
·
10
3
, c
–1
20
o
C
k
·
10
3
, c
–1
30
o
C
Перемешивание 0
19,5
3,17
4,00
4,44
Инфразвуковой 17
13,3
3,33
4,40
5,26
Звуковой 50
11,8
3,61
4,62
5,41
Обнаружены следующие особенности топохимических процессов
в поле акустических и гидродинамических воздействий.
Для всех исследованных металлов наблюдаются [13] экстремаль-
ные зависимости скорости травления от воздействующей частоты ко-
лебаний.

При применении одного и того же состава для травления у разных
металлов имеется своя резонансная частота (рис. 3).

Для одного и того же металла при различных составах для трав-
ления обнаружена своя резонансная частота для каждого из действую-
щих растворов.
Например, при использовании для травления меди различных рас-
творов, применяемых в технологии травления печатных плат, для каж-
дого из них (табл. 3) получены свои характерные резонансные частоты.
Таблица 3
Резонансные частоты для различных растворов
при травлении меди
Растворы
травления
FeCl
3
J
2
–Н
2
О HCl–H
2
O
2
1 : 1
HCl–H
2
O
2
1 : 2 KJ–J
2
–H
2
O
Резонансная
частота, Гц
50
30
40 — 45 55 — 60
35
1,2,3 5,6,7,8,9
Powered by FlippingBook