倒装芯片互连焊点可靠性研究

来源 :上海应用技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sjk29001431
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
正装芯片通常因电极挤占发光面积从而影响发光效率,而倒装芯片技术克服了正装芯片的不足,提高了产品的可靠性和寿命。在实际生产过程中,焊接是倒装芯片封装过程中的关键步骤。倒装芯片贴装焊料层的可靠性被认为是最重要的可靠性问题之一,严重影响其散热,机械支撑和导电性。本文以倒装LED柔性灯丝为例,应用SEM、EDS、X光机、推拉力测试仪等,研究了焊点的微观结构、空洞率、金属间化合物。首先,研究了不同焊接温度对Sn-Ag-Cu焊点界面的微观结构及机械可靠性的影响。250℃、260℃、270℃、280℃、290℃被选作焊接峰值温度。当焊接温度为270℃时,焊点的空洞率显著降低,剪切强度最大,焊点的老化可靠性最高。其次,研究了焊接方式对Au/Sn-3.0Ag-0.5Cu/Cu焊点的微观组织和机械性能的影响。结果表明,与其他两种焊接方式相比,真空回流焊接的焊点空洞率最低,焊点断面平整,几乎没有焊料残留。此时,灯丝的光热电参数最优,性能最稳定可靠。然后,研究了焊料粒径对倒装焊点可靠性的影响。结果表明,焊料晶粒越小,单位质量的晶粒表面积增大,由于液体桥力的作用,容易发生锡粉团聚,导致焊层空洞率高,机械可靠性和热可靠性降低。最后,研究了Ni改性的MWCNTs增强Sn-Ag-Cu纳米复合焊料焊接性能的影响。结果表明,Ni-MWCNTs的含量影响界面处IMC层的形貌和生长。适量的增强剂NiMWCNTs的添加,会使焊料密度降低,显微硬度提高,润湿角减小,焊点老化可靠性提高,Ni-MWCNTs对复合焊料的增强效果可以得到最好的展现。
其他文献
随着现代人审美水平的不断提升,人们逐渐意识到传统形象的珍贵性,设计也逐渐开始探索传统形象的展现模式。我国目前对于传统形象现代化研究的论述比较多,过去的研究仅限于对某一具体传统形象中的纹样、图形等视觉元素展开,从而导致对于某一特定环境传统元素的现代化应用研究仍有空缺。本文以黄鹤楼景区为实例,探索传统形象的现代化应用。在景区视觉形象再设计的实践基础上,归纳总结传统形象的传承创新研究,加强景区传统形象的
学位
照明光环境不同参数的变化可能会引起不同的视觉感受变化。为了进行科学有效的表征和评价,全面了解人眼的光色辨别特性,进一步探讨视觉分辨及主观感受的关系,本文利用心理物理学实验方法,研究人眼观察对照明参数细微变化的影响,测试在不同色温、不同颜色及不同亮度的环境下人眼的分辨能力,获取并分析人眼可辨识的最小光色阈值。实验共分为两方面的内容。一方面,使用智能灯具调光系统测试在不同色温和不同亮度下白光对人眼的刺
学位
具有蓄光性质的蓄光式发光材料在太阳光或者特定波长的激发下能实现连续发光。绿色蓄光材料Sr Al2O4:Eu2+,Dy3+(简称SROED)以及蓝色蓄光材料Sr2Mg Si2O7:Eu2+,Dy3+(简称SMSO)由于其强大的发光强度和较长的余辉持续时间常常被用于蓄光纤维、蓄光工艺品等因此,这些材料在服装配件和等方面具有潜在的应用前景,但目前关于蓄光材料与钮扣相结合应用研究甚少。本论文所设计的蓄光式
学位
全球经济飞速发展,随着矿物能源的不断消耗,导致传统能源需求趋紧。风能作为一种高效、无污染的可再生能源被广泛认可,具有良好的应用前景。风速预测是风力发电的首要任务,准确的风速预测是保证电网可靠运行的前提。本文提出了一种自适应的数据预处理、级联优化和深度学习的组合多步预测模型,该模型可以减少风速的随机性和间歇性的影响,进而提高短期风速预测性能。选取上海海湾地区实测的10分钟粒度四季风速数据进行仿真实验
学位
近年来,电子设备向着微尺寸和低功耗的方向不断发展,传统电池成为新型设备小型化和可穿戴化的制约条件。在这种背景下,能量采集技术成为研究热点。本文提出了一种基于激光切割的改良悬臂梁型压电振动能量采集器,通过将二自由度与矩形镂空两种优化方式结合,以达到对能量采集器的优化目的。此外,利用该器件作为传感器设计了一种异常振动检测方法。利用COMSOL Multiphysics有限元仿真软件对普通悬臂梁型压电振
学位
振动这一现象在我们的日常生活中随处可见,对振动的研究和应用也给人们的生活带来了极大的便利,但是振动给工业生产带来不可小觑的危害。因此,研究振动对工业生产、设备设施的影响,最大程度的减少振动造成的损耗,属于机械设计中极为重要的环节之一。当使用粘弹性材料或者粘惯性材料作为振动系统的阻尼器时,用传统的整数阶微积分来描述没有得到良好的结果。因此引入分数阶微积分,更能准确地表征粘弹性材料或者粘惯性材料的力学
学位
近壁面圆柱绕流现象广泛存在自然界和工程应用中,研究壁面变化对其流动的影响具有广泛的工程应用背景和较强的理论意义。本文采用大涡模拟方法,对近波形壁面圆柱绕流的流场进行数值模拟。通过本征正交分解确定流场相位,并应用(84)涡识别方法捕捉旋涡结构,研究了波形壁的振幅、波长和间隙比对圆柱绕流流场特性和涡结构演化特性的影响。得到的主要结论如下:(1)研究了波形壁振幅对圆柱绕流的流场特性和涡演化的影响。与光滑
学位
胰腺癌和胆管癌属于消化道疾病中恶性程度极高的疾病,尚不明确其病变机理,且缺乏有效的早期检测手段和分子标记,致死率极高。一款高分辨、无损伤、精准的成像系统对胰腺疾病的基础研究和临床医疗具有十分重要的应用价值。光学相干层析技术(Optical Coherence Tomography,OCT)是近几十年来最具创新性、发展最迅速的光学成像技术之一,它可以实现无创、高分辨率的实时成像,并且可以精准探测组织
学位
二维材料是具有原子级厚度的新型光电材料,因其独特的结构特征和物理化学性质使其成为最具吸引力的下一代半导体材料的有力竞争者,拥有广泛的应用前景。二硫化钼(MoS2)是目前已知二维材料中的明星材料,凭借其优异的电学、光学和机械性能,在电子开关器件、生物传感器件等领域具有广泛的应用。金属和MoS2电接触界面性质是影响晶体管开关器件性能的关键因素,对提高器件的电荷调控能力以及实现实际应用具有重要的研究价值
学位
本论文主要利用泵浦探测成像技术研究了金属和半导体表面周期条纹的超快形成过程和利用激光加工航空发动机火焰筒气膜孔,取得了如下的研究成果:1.利用泵浦探测成像技术研究了两个800nm飞秒激光脉冲曝光后铝膜上亚波长周期条纹形成的超快过程。实验发现,第一个飞秒激光脉冲仅在铝膜表面诱导出随机纳米结构。当第二个飞秒脉冲照射后出现周期条纹。理论上,利用SPP(surface-plasmon-polariton)
学位