NETZSCH destiné aux équipes californiennes spécialisées dans les semi-conducteurs et l'électronique

Caractérisez en toute confiance les matériaux semi-conducteurs et électroniques

Dans le domaine du développement des semi-conducteurs, de l’électronique, des couches minces et des matériaux fonctionnels, le choix de la méthode détermine dans quelle mesure vous pouvez établir un lien fiable entre le comportement thermique, les fenêtres de processus, les performances des dispositifs et la fiabilité à long terme.

NETZSCH Le service « Analyse et essais » aide les équipes californiennes de R&D, de science des matériaux, de procédés, de dispositifs, de fiabilité et de qualité à « identify r » des méthodes de caractérisation thermique, mécanique et thermophysique adaptées à leurs matériaux et à leurs objectifs de mesure.

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Discutez de votre système de matériaux, de vos objectifs de développement et de vos besoins en matière de mesures avec les experts d'NETZSCH.

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Méthodes de caractérisation des semi-conducteurs, de l'électronique et des matériaux fonctionnels

NETZSCH apporte son soutien aux équipes techniques en leur proposant des méthodes d'évaluation des transitions thermiques, de la stabilité, de la réponse mécanique, des variations dimensionnelles et du transfert thermique dans le cadre du développement des matériaux, de l'ingénierie des procédés et des travaux sur la fiabilité.

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

Déterminer les transitions thermiques, les réactions et la chaleur spécifique.

La DSC permet d’évaluer la transition vitreuse, la fusion, la cristallisation, le durcissement, les transitions de phase, le comportement à l’oxydation et la capacité thermique.

Applicable aux : films minces, matériaux d'encapsulation, diélectriques, photorésines, soudures et céramiques fonctionnelles.

Analyse thermogravimétrique (TGA/STA)

Étudiez la stabilité, la décomposition et les composés volatils.

Les analyses TGA et STA mesurent les variations de masse et les effets thermiques ; leur couplage avec la spectroscopie FT-IR, la spectrométrie de masse (MS) ou l’ GC-MS e permet d’ identify r les gaz dégagés.

Pertinent pour : les études sur l’humidité, les composés organiques, l’oxydation, la combustion des liants, la décomposition et la contamination.

Analyse mécanique dynamique (DMA)

Relier la réponse viscoélastique à la température et à la fréquence.

La DMA mesure la rigidité, l'amortissement et les transitions dans des conditions contrôlées de température, de fréquence et de déformation.

Applicable aux : adhésifs, revêtements, encapsulants, composants électroniques souples et matériaux d'interface.

Dilatométrie (DIL) et analyse thermomécanique (TMA)

Mesurer les variations dimensionnelles à une température et sous une charge définies.

Les méthodes DIL et TMA permettent de réaliser des études sur la dilatation thermique, le ramollissement, le retrait, le frittage et la stabilité dimensionnelle.

Convient pour : les plaquettes, les boîtiers, les substrats, les composants céramiques, les revêtements et les systèmes d'interconnexion.

Vous ne savez pas quelle méthode correspond à votre question concernant le support ou l'appareil ?

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Conçu pour répondre aux exigences en matière de développement dans les domaines des semi-conducteurs et de l'électronique

Les choix d’instrumentation relatifs aux matériaux semi-conducteurs et électroniques doivent permettre d’obtenir des données reproductibles tout au long des processus de développement, d’ingénierie des procédés, de fiabilité et de qualité. La configuration appropriée dépend de la géométrie de l’échantillon, de l’atmosphère, du programme de température, du débit et de la propriété du matériau à évaluer.

NETZSCH Cela aide les équipes à évaluer des méthodes pour :

De la sélection des matériaux à la fiabilité des boîtiers : les experts d’ NETZSCH aident les équipes californiennes à définir une approche de caractérisation qui établit un lien entre les données de mesure et les décisions relatives aux processus, aux dispositifs et à la qualité.

Un partenaire technique spécialisé dans la caractérisation des semi-conducteurs et des composants électroniques

Consultation axée sur les applications
Avant de choisir une méthode ou une configuration, examinez la composition des matériaux, la forme des échantillons, les propriétés recherchées, les conditions ambiantes et les conditions de mesure.
Couverture des méthodes complémentaires
Associez la DSC, la TGA/STA-EGA, la DMA, la TMA/dilatométrie, l'analyse par flash laser, la calorimétrie et la rhéologie lorsque l'application nécessite une analyse sous plusieurs angles des propriétés.
Un accompagnement qui va au-delà du simple choix d'un instrument
Faites appel aux experts d'NETZSCH pour le développement de méthodes, la formation et l'interprétation pratique des données dans les domaines de la recherche, des procédés et de la qualité.

Discutez de votre application dans le domaine des semi-conducteurs ou de l'électronique

Faites-nous part de vos questions concernant votre matériau, le type d'échantillon, le développement ou la fiabilité, ainsi que les propriétés que vous souhaitez mesurer. Un expert d'NETZSCH prendra contact avec votre équipe californienne afin de discuter des méthodes de caractérisation adaptées et des options d'instrumentation disponibles.

Définissez la méthode de caractérisation la mieux adaptée à vos matériaux

Commencez par nous soumettre votre question concernant les semi-conducteurs, l'électronique, les couches minces ou les matériaux fonctionnels. Les experts d'NETZSCH aideront votre équipe californienne à évaluer les méthodes et les équipements adaptés.

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Commencez par la question relative aux matériaux

Précisez les propriétés, l'historique thermique, la géométrie des échantillons et les conditions d'utilisation qui sont déterminantes pour votre projet. Les experts d'NETZSCH peuvent vous aider à mettre en adéquation ces exigences avec les techniques suivantes : DSC, TGA/STA avec analyse des gaz émis, DMA, TMA, dilatométrie, analyse par flash laser, calorimétrie ou rhéologie.

Discutez de la manière dont les données relatives aux transitions thermiques, à la perte de masse, à l’humidité, au FrittageLe frittage est un procédé de production permettant de former un corps mécaniquement résistant à partir d'une poudre céramique ou métallique. frittage, aux variations dimensionnelles, à la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique et à la fiabilité des interfaces peuvent étayer vos décisions en matière de développement et de qualité.

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