< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> ព័ត៌មាន - បន្ទះទង់ដែងរមូរអកម្ម៖ បង្កើតសិល្បៈនៃ "របាំងការពារការច្រេះ" និងសមតុល្យការអនុវត្ត

បន្ទះទង់ដែងរមូរអកម្ម៖ បង្កើតសិល្បៈនៃ "របាំងការពារការច្រេះ" និងសមតុល្យការអនុវត្ត

Passivation គឺជាដំណើរការស្នូលមួយក្នុងការផលិតរមូរfoil ស្ពាន់. វាដើរតួនាទីជា "ប្រឡោះកម្រិតម៉ូលេគុល" លើផ្ទៃ បង្កើនភាពធន់នឹងការច្រេះ ខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗដូចជា ចរន្ត និងភាពអាចរលាយបាន។ អត្ថបទនេះនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដែលនៅពីក្រោយយន្តការអកម្ម ការដោះដូរការអនុវត្ត និងការអនុវត្តវិស្វកម្ម។ ការប្រើប្រាស់CIVEN លោហៈរបកគំហើញរបស់ជាឧទាហរណ៍ យើងនឹងស្វែងយល់ពីតម្លៃពិសេសរបស់វានៅក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់។

1. Passivation: "ស្រទាប់ការពារកម្រិតម៉ូលេគុល" សម្រាប់ Foil ស្ពាន់

1.1 របៀបដែលស្រទាប់ Passivation បង្កើតជាទម្រង់
តាមរយៈ​ការ​ព្យាបាល​ដោយ​គីមី ឬ​គីមី ស្រទាប់​អុកស៊ីដ​បង្រួម​ក្រាស់ ១០-៥០nm លើ​ផ្ទៃ​នៃfoil ស្ពាន់. ផ្សំឡើងជាចម្បងនៃ Cu₂O, CuO និងស្មុគស្មាញសរីរាង្គ ស្រទាប់នេះផ្តល់នូវ៖

  • ឧបសគ្គខាងរាងកាយ៖មេគុណនៃការសាយភាយអុកស៊ីសែនថយចុះដល់ 1×10⁻¹⁴ cm²/s (ចុះពី 5×10⁻⁸ cm²/s សម្រាប់ទង់ដែងទទេ)។
  • អកម្មគីមី៖ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ននៃការច្រេះធ្លាក់ចុះពី 10μA/cm² ដល់ 0.1μA/cm²។
  • ភាពអសកម្មគីមី៖ថាមពលគ្មានផ្ទៃត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 72mJ/m² មកត្រឹម 35mJ/m² ដោយរារាំងឥរិយាបទប្រតិកម្ម។

1.2 អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗចំនួនប្រាំនៃ Passivation

ទិដ្ឋភាពនៃការអនុវត្ត

Foil ស្ពាន់ដែលមិនបានព្យាបាល

សន្លឹកស្ពាន់អកម្ម

ការកែលម្អ

ការធ្វើតេស្តបាញ់អំបិល (ម៉ោង) 24 (ស្នាមប្រេះដែលអាចមើលឃើញ) 500 (មិនអាចមើលឃើញច្រេះ) +1983%
អុកស៊ីតកម្មសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (150°C) 2 ម៉ោង (ប្រែជាខ្មៅ) 48 ម៉ោង (រក្សាពណ៌) +2300%
អាយុកាលផ្ទុក 3 ខែ (ខ្ចប់ខ្ចប់) 18 ខែ (វេចខ្ចប់ស្តង់ដារ) +500%
ទំនាក់ទំនងធន់ទ្រាំ (mΩ) 0.25 0.26 (+4%)
ការបាត់បង់ការបញ្ចូលប្រេកង់ខ្ពស់ (10GHz) 0.15 dB / សង់ទីម៉ែត្រ 0.16dB/cm (+6.7%)

2. "ដាវមុខពីរ" នៃស្រទាប់ Passivation និងរបៀបធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព

2.1 ការវាយតម្លៃហានិភ័យ

  • ការថយចុះតិចតួចនៃចរន្ត៖ស្រទាប់ passivation បង្កើនជម្រៅស្បែក (នៅ 10GHz) ពី 0.66μm ដល់ 0.72μm ប៉ុន្តែដោយការរក្សាកម្រាស់នៅក្រោម 30nm ការកើនឡើង resistivity អាចត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 5% ។
  • បញ្ហាប្រឈមនៃការផ្សារដែក៖ថាមពលផ្ទៃទាបបង្កើនមុំសើមពី 15° ទៅ 25°។ ការប្រើបិទភ្ជាប់សកម្ម (ប្រភេទ RA) អាចទូទាត់ផលប៉ះពាល់នេះ។
  • បញ្ហាស្អិត៖ភាពរឹងមាំនៃការភ្ជាប់ជ័រអាចធ្លាក់ចុះ 10-15% ដែលអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការរួមបញ្ចូលដំណើរការរដុប និងដំណើរការ passivation ។

២.២CIVEN លោហៈវិធីសាស្រ្តតុល្យភាព

បច្ចេកវិទ្យាជម្រាលជម្រាល៖

  • ស្រទាប់មូលដ្ឋាន៖កំណើនគីមីនៃ 5nm Cu₂O ជាមួយ (111) ការតំរង់ទិសពេញចិត្ត។
  • ស្រទាប់មធ្យម៖ខ្សែភាពយន្ត 2–3nm benzotriazole (BTA) ដែលប្រមូលផ្តុំដោយខ្លួនឯង។
  • ស្រទាប់ខាងក្រៅ៖Silane coupling agent (APTES) ដើម្បីបង្កើនភាពស្អិតរបស់ជ័រ។

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​:

ម៉ែត្រ

តម្រូវការ IPC-4562

CIVEN លោហៈលទ្ធផលស្ពាន់

ភាពធន់នឹងផ្ទៃ (mΩ/sq) ≤300 ២២០–២៥០
កម្លាំងសំបក (N/cm) ≥0.8 ១.២–១.៥
កម្លាំង Tensile Joint Solder (MPa) ≥25 ២៨–៣២
អត្រាការធ្វើចំណាកស្រុកអ៊ីយ៉ុង (μg/cm²) ≤0.5 0.2–0.3

3. CIVEN លោហៈបច្ចេកវិទ្យា Passivation របស់៖ កំណត់ឡើងវិញនូវស្តង់ដារការពារ

3.1 ប្រព័ន្ធការពារបួនជាន់

  1. ការគ្រប់គ្រងអុកស៊ីដស្តើងបំផុត៖Pulse anodization សម្រេចបានការប្រែប្រួលកម្រាស់ក្នុង ± 2nm ។
  2. ស្រទាប់កូនកាត់សរីរាង្គ-អសរីរាង្គ៖BTA និង silane ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាច្រេះដល់ 0.003mm/ឆ្នាំ។
  3. ការព្យាបាលការធ្វើឱ្យសកម្មលើផ្ទៃ៖ការសម្អាតប្លាស្មា (ល្បាយឧស្ម័ន Ar/O₂) ស្ដារមុំសើមរបស់ solder ទៅ 18°។
  4. ការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាពិត៖Ellipsometry ធានានូវកម្រាស់ស្រទាប់ passivation ក្នុង± 0.5nm ។

3.2 សុពលភាពនៃបរិស្ថានខ្លាំង

  • សំណើមនិងកំដៅខ្ពស់៖បន្ទាប់ពី 1,000 ម៉ោងនៅ 85 ° C / 85% RH ភាពធន់នៃផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរតិចជាង 3% ។
  • ការឆក់កម្ដៅ៖បន្ទាប់ពី 200 វដ្តនៃ -55 ° C ដល់ +125 ° C គ្មានស្នាមប្រេះលេចឡើងនៅក្នុងស្រទាប់ passivation (បញ្ជាក់ដោយ SEM) ។
  • ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី៖ភាពធន់នឹងចំហាយទឹក 10% HCl កើនឡើងពី 5 នាទីទៅ 30 នាទី។

3.3 ភាពឆបគ្នានៅទូទាំងកម្មវិធី

  • អង់តែនរលកមីលីម៉ែត្រ 5G៖ការបាត់បង់ការបញ្ចូល 28GHz ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 0.17dB/cm (បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 0.21dB/cm របស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង)។
  • គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចៈឆ្លងកាត់ការសាកល្បងបាញ់អំបិល ISO 16750-4 ជាមួយនឹងការពង្រីកវដ្តដល់ 100។
  • ស្រទាប់ខាងក្រោម IC៖ភាពស្អិតជាប់ជាមួយនឹងជ័រ ABF ឈានដល់ 1.8N/cm (មធ្យមឧស្សាហកម្ម៖ 1.2N/cm)។

4. អនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យា Passivation

4.1 បច្ចេកវិទ្យានៃការដាក់ស្រទាប់អាតូមិក (ALD)
ការបង្កើតខ្សែភាពយន្ត nanolaminate passivation ដោយផ្អែកលើ Al₂O₃/TiO₂៖

  • កម្រាស់៖<5nm ជាមួយនឹងការកើនឡើងធន់ទ្រាំ≤1%។
  • CAF (Conductive Anodic Filament) Resistance:ការកែលម្អ 5 ដង។

4.2 ស្រទាប់ Passivation ការព្យាបាលដោយខ្លួនឯង
ការរួមបញ្ចូលថ្នាំទប់ស្កាត់ការ corrosion microcapsule (ដេរីវេនៃ benzimidazole):

  • ប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលដោយខ្លួនឯង៖ជាង 90% ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការកោស។
  • ជីវិតសេវាកម្ម៖ពង្រីកដល់ 20 ឆ្នាំ (បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារ 10-15 ឆ្នាំ) ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖
ការព្យាបាលដោយ Passivation សម្រេចបាននូវតុល្យភាពចម្រាញ់រវាងការការពារ និងមុខងារសម្រាប់ក្រឡុកfoil ស្ពាន់. តាមរយៈការច្នៃប្រឌិតCIVEN លោហៈកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះនៃ passivation ដោយបង្វែរវាទៅជា "គ្រឿងសឹកដែលមើលមិនឃើញ" ដែលបង្កើនភាពជឿជាក់នៃផលិតផល។ នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិចឆ្ពោះទៅរកដង់ស៊ីតេនិងភាពជឿជាក់កាន់តែខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់ និងការគ្រប់គ្រងបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផលិតបន្ទះស្ពាន់។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៣-០៣-២០២៥