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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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.
Vous ne savez pas quelle méthode correspond à votre question concernant le support ou l'appareil ?
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 :
- Les films minces, les revêtements et les systèmes de matériaux multicouches
- Matériaux semi-conducteurs, électroniques et photovoltaïques
- Céramiques fonctionnelles, poudres et nanomatériaux
- Transitions thermiques, comportement des phases et chaleur spécifique
- L’OxydationL'oxydation peut décrire différents processus dans le contexte de l'analyse thermique.oxydation, la Stabilité thermiqueUn matériau est thermiquement stable s'il ne se décompose pas sous l'influence de la température. Une façon de déterminer la stabilité thermique d'une substance est d'utiliser un ATG (analyseur thermogravimétrique). stabilité thermique, la Réaction de décompositionUne réaction de décomposition est une réaction thermiquement induite d'un composé chimique formant des produits solides et/ou gazeux. décomposition et les composés volatils
- Absorption d’humidité, déProcessus de sorptionLa sorption est un processus physique et chimique par lequel une substance (généralement un gaz ou un liquide) s'accumule dans une autre phase ou à la limite de deux phases. En fonction du lieu d'accumulation, on distingue l'absorption (accumulation dans une phase) et l'adsorption (accumulation à la limite des phases).sorption et élimination des liants
- FrittageLe frittage est un procédé de production permettant de former un corps mécaniquement résistant à partir d'une poudre céramique ou métallique. Frittage, retrait et dilatation thermique
- Diffusivité thermiqueLa diffusivité thermique (a avec l'unité mm2/s) est une propriété propre au matériau qui permet de caractériser la conduction thermique instable. Cette valeur décrit la rapidité avec laquelle un matériau réagit à un changement de température.Diffusivité thermique, 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 fiabilité de l’interface avec le boîtier

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
Couverture des méthodes complémentaires
Un accompagnement qui va au-delà du simple choix d'un instrument
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.
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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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