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銅是我們很熟悉的一種金屬,但是我們卻不是很了解它。
事實上,我們?nèi)粘J褂玫碾娖鳎约半娏Α⑿畔⑼ㄓ嵉然A(chǔ)設(shè)施,都離不開它們。
其中,純度高的無氧銅在支持高性能電子設(shè)備和大容量通信方面發(fā)揮著重要作用。

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古河電工生產(chǎn)的無氧銅帶"GOFC?"具有一般無氧銅所沒有的"高耐熱性",它是在解決功率半導(dǎo)體制造商等客戶面臨的問題時誕生的。

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99.99%無氧銅,無形中支撐著我們的生活

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以 10 日元硬幣為人熟知的銅,與其他金屬相比非常容易導(dǎo)電,因此被用作電子設(shè)備和電器等零件不可或缺的材料。例如,它們被用在看不見的地方,如智能手機和個人電腦的連接器、電源適配器的電線、電線桿上的電線,支撐著我們的生活。

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近年來,隨著風力發(fā)電、太陽能發(fā)電等下一代移動技術(shù)和清潔能源技術(shù)的進步,作為控制電力的元器件的功率模塊的熱負荷和電負荷急劇增加。與此同時,安裝在功率模塊中的功率半導(dǎo)體也需要具有更高的導(dǎo)電性和可靠性。

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日本工業(yè)標準(JIS)將無氧銅(C1020)定義為含銅量在99.96%以上,古河電工生產(chǎn)超高純度無氧銅為 99.99%,超過標準,氧雜質(zhì)含量為 2 ppm 以下。此外,通過在高能效豎爐中生產(chǎn)這種無氧銅,古河電工正在為減少功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的 CO2 排放做出貢獻,預(yù)計未來全球?qū)@一領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長。

圖 世界首創(chuàng)的豎爐無氧銅制造工藝。豎爐熔化銅效率高,但由于氧氣容易進入,因此被認為不適合生產(chǎn)無氧銅。

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高耐熱無氧銅帶"GOFC?"誕生的背后

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2017 年,古河電工以無氧銅 (C1020) 為基礎(chǔ),充分利用了加工和熱處理專業(yè)知識,開發(fā)了無氧銅帶"GOFC?"。GOFC?的最大特點是耐熱性高。在追求這種耐熱性的背景下,古河電工期望在無氧銅的JIS標準產(chǎn)品中加入自己的優(yōu)勢,這些產(chǎn)品通常被認為沒有可以區(qū)分的元素。

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因此,為了更深入地挖掘無氧銅的改進需求,古河電工花了大約一年的時間采訪了所有使用無氧銅的客戶。從收集到的200多個客戶建議中,古河電工意識到"耐熱性"是無氧銅的一個問題。

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功率半導(dǎo)體中使用的基板是在陶瓷板的兩面高溫釬焊無氧銅制成的。這是因為普通純銅具有"溫度升高時,晶體會在500左右結(jié)合并粗化"的特性。類似的變化發(fā)生在經(jīng)過約 800°C 高溫熱處理的功率半導(dǎo)體基板中。而這種"高溫熱處理導(dǎo)致晶粒粗化"就是客戶問題的原因。晶粒粗大時,材料表面會形成細微的凹凸,光線照射時會閃爍并漫反射,很多客戶抱怨說這會阻礙了使用光學相機檢查產(chǎn)品是否有劃痕,導(dǎo)致檢測錯誤。

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當然,可以通過調(diào)整檢測設(shè)備來提高檢測靈敏度,而古河電工決定通過開發(fā)"無反射的無氧銅"來解決客戶的問題,即"即使加熱也不會粗化晶粒的無氧銅"。


GOFC?即使在800℃左右晶粒尺寸也幾乎沒有變化

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提高無氧銅的耐熱性與提高銅的純度是一個矛盾的問題,開發(fā)難度極大。古河電工應(yīng)用迄今為止自主積累的微觀結(jié)構(gòu)控制技術(shù)和制造方法,成功開發(fā)出兼具高純度和耐熱性、即使經(jīng)過高溫熱處理,表面也不反射光的GOFC?

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圖 與一般產(chǎn)品(左)相比,GOFC?(右)即使在800℃下也具有更小的晶粒

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當這樣開發(fā)的GOFC?用于功率半導(dǎo)體產(chǎn)品時,客戶評價說,不僅高溫處理后檢查過程中的錯誤數(shù)量減少了,而且半導(dǎo)體芯片的鍵合缺陷率也降低了。GOFC?不僅可以提高功率模塊的檢測可靠性,還有助于確保質(zhì)量穩(wěn)定性。

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傾聽真實的客戶反饋,開發(fā)后持續(xù)改進

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解決了耐熱性問題的 GOFC? 開發(fā)完成后,古河電工收到了"將 GOFC? 的厚度變化最小化"的要求。客戶遇到的問題是無氧銅與陶瓷板釬焊時發(fā)生翹曲,縮短產(chǎn)品壽命。

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由于銅板和陶瓷板的熱膨脹系數(shù)不同,銅板在高溫下貼合后,恢復(fù)到室溫時的溫度變化導(dǎo)致收縮較大的銅板拉扯陶瓷板。 這時,如果兩面貼的銅板厚度有差異,正反面的受力差就會增大,導(dǎo)致板翹曲。

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圖 通過提高精壓延機的精度,減小了銅板厚度的變化范圍

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2022 年,古河電工將通過提高決定板厚的壓延工序中的板厚精度來應(yīng)對這一新出現(xiàn)的問題。活用在本公司獨有的專長——引線框架(半導(dǎo)體封裝用薄金屬板)制造中積累的壓延機厚度控制技術(shù),與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,成功地將 GOFC? 的厚度變化(相當于 0.25 至 2.0mm)減少到 1/2。

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作者 gan, lanjie

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