Napolitană acoperită cu Au, napolitană de safir, napolitană de siliciu, napolitană de SiC, 2 inch 4 inch 6 inch, grosime acoperită cu aur 10nm 50nm 100nm
Caracteristici cheie
Caracteristică | Descriere |
Materiale substrat | Siliciu (Si), safir (Al₂O₃), carbură de siliciu (SiC) |
Grosimea stratului de aur | 10nm, 50nm, 100nm, 500nm |
Puritatea aurului | 99,999%puritate pentru performanță optimă |
Film de aderență | Crom (Cr), Puritate 99,98%, asigurând o aderență puternică |
Rugozitatea suprafeței | Câțiva nm (calitate a suprafeței netede pentru aplicații de precizie) |
Rezistență (placă de Si) | 1-30 Ohm/cm(în funcție de tip) |
Dimensiuni napolitane | 2 inci, 4 inci, 6 inciși dimensiuni personalizate |
Grosime (placă de siliciu) | 275µm, 381µm, 525µm |
TTV (Variația Totală a Grosimii) | ≤20µm |
Plată primară (placă de siliciu) | 15,9 ± 1,65 mmla32,5 ± 2,5 mm |
De ce este esențială acoperirea cu aur în industria semiconductorilor
Conductivitate electrică
Aurul este unul dintre cele mai bune materiale pentruconducție electricăNapolitanele acoperite cu aur oferă căi de conectare cu rezistență scăzută, esențiale pentru dispozitivele semiconductoare care necesită conexiuni electrice rapide și stabile.puritate ridicatădin aur asigură o conductivitate optimă, reducând la minimum pierderile de semnal.
Rezistență la coroziune
Aurul estenecorozivși foarte rezistent la oxidare. Acest lucru îl face ideal pentru aplicațiile cu semiconductori care funcționează în medii dure sau sunt supuse la temperaturi ridicate, umiditate sau alte condiții corozive. O plachetă acoperită cu aur își va menține proprietățile electrice și fiabilitatea în timp, oferind odurată lungă de viațăpentru dispozitivele în care este utilizat.
Management termic
Gold'sconductivitate termică excelentăasigură disiparea eficientă a căldurii generate în timpul funcționării dispozitivelor semiconductoare. Acest lucru este deosebit de important pentru aplicațiile de mare putere, cum ar fiLED-uri, electronică de putereșidispozitive optoelectronice, unde excesul de căldură poate duce la defectarea dispozitivului dacă nu este gestionat corespunzător.
Durabilitate mecanică
Acoperirile cu aur oferăprotecție mecanicăpe napolitană, prevenind deteriorarea suprafeței în timpul manipulării și procesării. Acest strat suplimentar de protecție asigură că napolitanele își păstrează integritatea structurală și fiabilitatea, chiar și în condiții dificile.
Caracteristici post-acoperire
Calitate îmbunătățită a suprafeței
Învelișul de aur îmbunătățeștenetezimea suprafețeia plachetei, care este crucială pentrude înaltă precizieaplicații. Cel/Cea/Cei/Celerugozitatea suprafețeieste redusă la câțiva nanometri, asigurând o suprafață impecabilă, ideală pentru procese precumlipire prin sârmă, lipireșifotolitografie.
Proprietăți îmbunătățite de lipire și lipire
Stratul de aur îmbunătățeșteproprietăți de legăturăa napolitanei, ceea ce o face ideală pentrulipire prin sârmăşilipire flip-chipAcest lucru are ca rezultat conexiuni electrice sigure și de lungă durată înAmbalaj ICşiansambluri semiconductoare.
Rezistent la coroziune și de lungă durată
Învelișul de aur asigură că placheta nu se oxidează și nu se degradează, chiar și după o expunere prelungită la condiții dure de mediu. Acest lucru contribuie lastabilitate pe termen lungal dispozitivului semiconductor final.
Stabilitate termică și electrică
Napolitanele acoperite cu aur oferă o calitate consistentădisiparea termicăşiconductivitate electrică, ducând la o performanță mai bună șifiabilitatedispozitivelor în timp, chiar și la temperaturi extreme.
Parametri
Proprietate | Valoare |
Materiale substrat | Siliciu (Si), safir (Al₂O₃), carbură de siliciu (SiC) |
Grosimea stratului de aur | 10nm, 50nm, 100nm, 500nm |
Puritatea aurului | 99,999%(puritate ridicată pentru performanță optimă) |
Film de aderență | Crom (Cr),99,98%puritate |
Rugozitatea suprafeței | Câțiva nanometri |
Rezistență (placă de Si) | 1-30 Ohm/cm |
Dimensiuni napolitane | 2 inci, 4 inci, 6 inci, dimensiuni personalizate |
Grosimea plachetei de siliciu | 275µm, 381µm, 525µm |
TTV | ≤20µm |
Plată primară (placă de siliciu) | 15,9 ± 1,65 mmla32,5 ± 2,5 mm |
Aplicații ale napolitanelor acoperite cu aur
Ambalaje semiconductoare
Napolitanele acoperite cu aur sunt utilizate pe scară largă înAmbalaj IC, unde ale lorconductivitate electrică, durabilitate mecanicășidisiparea termicăproprietățile asigură fiabilitateinterconexiunişilipireîn dispozitive semiconductoare.
Fabricație LED
Napolitanele acoperite cu aur joacă un rol esențial înFabricarea LED-urilor, unde acestea sporescmanagement termicşiperformanța electricăStratul de aur asigură disiparea eficientă a căldurii generate de LED-urile de mare putere, contribuind la o durată de viață mai lungă și la o eficiență mai bună.
Dispozitive optoelectronice
In optoelectronică, napolitanele acoperite cu aur sunt utilizate în dispozitive precumfotodetectoare, diode laserșisenzori de luminăStratul de aur oferă o calitate excelentăconductivitate termicăşistabilitate electrică, asigurând performanțe constante în dispozitivele care necesită un control precis al semnalelor luminoase și electrice.
Electronică de putere
Napolitanele acoperite cu aur sunt esențiale pentrudispozitive electronice de putere, unde eficiența ridicată și fiabilitatea sunt cruciale. Aceste napolitane asigură stabilitateaconversie de putereşidisiparea călduriiîn dispozitive precumtranzistoare de putereşiregulatoare de tensiune.
Microelectronică și MEMS
In microelectronicăşiMEMS (Sisteme Microelectromecanice), napolitanele acoperite cu aur sunt folosite pentru a creacomponente microelectromecanicecare necesită precizie și durabilitate ridicate. Stratul de aur oferă performanțe electrice stabile șiprotecție mecanicăîn dispozitive microelectronice sensibile.
Întrebări frecvente (Î&R)
Î1: De ce se folosește aur pentru acoperirea napolitanelor?
A1:Aurul este folosit pentruconductivitate electrică superioară, rezistență la coroziuneșimanagement termicproprietăți. Acesta asigurăinterconexiuni fiabile, durată de viață mai lungă a dispozitivuluișiperformanță constantăîn aplicațiile semiconductorilor.
Î2: Care sunt beneficiile utilizării napolitanelor acoperite cu aur în aplicațiile semiconductorilor?
A2:Napolitanele acoperite cu aur oferăfiabilitate ridicată, stabilitate pe termen lungșiperformanțe electrice și termice mai buneDe asemenea, acestea sporescproprietăți de legăturăși protejează împotrivaoxidareşicoroziune.
Î3: Ce grosime de strat de aur ar trebui să aleg pentru aplicația mea?
A3:Grosimea ideală depinde de aplicația dumneavoastră specifică.10nmeste potrivit pentru aplicații precise și delicate, în timp ce50nmla100nmAcoperirile sunt utilizate pentru dispozitive de putere mai mare.500nmpoate fi utilizat pentru aplicații grele care necesită straturi mai groase pentrudurabilitateşidisiparea căldurii.
Î4: Puteți personaliza dimensiunile napolitanelor?
A4:Da, napolitanele sunt disponibile în2 inci, 4 inciși6 incidimensiuni standard, putând oferi și dimensiuni personalizate pentru a satisface cerințele dumneavoastră specifice.
Î5: Cum îmbunătățește stratul de aur performanța dispozitivului?
A5:Aurul se îmbunătățeștedisiparea termică, conductivitate electricășirezistență la coroziune, toate acestea contribuind la o eficiență mai mare șidispozitive semiconductoare fiabilecu durate de viață operaționale mai lungi.
Î6: Cum îmbunătățește pelicula de aderență stratul de aur?
A6:Cel/Cea/Cei/Celecrom (Cr)pelicula de aderență asigură o legătură puternică întrestrat de aurșisubstrat, prevenind delaminarea și asigurând integritatea plachetei în timpul procesării și utilizării.
Concluzie
Napolitanele noastre din siliciu, safir și SiC acoperite cu aur oferă soluții avansate pentru aplicații în semiconductori, oferind conductivitate electrică superioară, disipare termică și rezistență la coroziune. Aceste napolitane sunt ideale pentru ambalarea semiconductorilor, fabricarea de LED-uri, optoelectronică și multe altele. Cu aur de înaltă puritate, grosime personalizabilă a stratului de acoperire și durabilitate mecanică excelentă, acestea asigură fiabilitate pe termen lung și performanță constantă în medii solicitante.
Diagramă detaliată



