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壓電晶體器件襯底超精密清洗的研究

1,應用領域: 石英晶片清洗效果評判

2,測試方法:座滴法

3,測試樣品名稱:石英晶片

4,測接觸角實驗過程:

? ?實驗一:清洗溫度對晶片清洗后接觸角的影響

? ?實驗步驟:晶片表面接觸角大小是衡量晶片表面潔凈程度的重要參考標準,晶片表面接觸角小于10°時,則認為清洗合格。在晶片清洗的過程中,溫度不僅直接影響油污和清洗劑性質,而且在超聲清洗工藝中與空化強度有密切關系。因此,在清洗工藝中溫度對晶片清洗效果有重要的影響。為了確定AFT101在AU清洗工藝中最佳的清洗溫度,降低能耗節約成本,本文針對AU工藝考查了AFT101不同溫度參數對清洗后晶片平均表面接觸角的影響。其中工藝溫度分別為30°、40°、50°,60°和70°,時間為5min,濃度為5%,頻率為40kHz,測試結果如圖4.4所示。

? ?實驗結果:

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從圖4.4可知,隨著清洗溫度的升高,晶片清洗后平均接觸角逐漸減小,到60°C時降到最低3.92°,而當繼續升高溫度時,晶片清洗后平均接觸角并沒有減小而是小幅上升。這是因為隨著溫度的升高,晶片表面污染物軟化,在超聲波作用下,減弱了污染物對晶片的吸附作用。同時溫度的升高,冇利于表面活性劑形成膠束,對于聚氧乙煩類非離表面活性劑,接近池點時,清洗力最強。此外,在超聲清洗工藝中,淸洗溫度升高使得液體粘滯系數降低,導致聲壓值和空化閾值下降,有利于空化的發生。但當溫度過高,如圖70℃,此時超過空化活躍溫度,空化強度減弱,另外表面活性劑達到池點,潤濕、分散等能力減弱,極大地削弱了其對油污的清除能力,導致污染物在品片上殘貿,未能達到理想的清洗效果。


實驗二:清洗濃度對晶片清洗后接觸角的影響

? ? ? 實驗步驟:在達到清洗的的同時,減小清洗成本,獲取更大利潤是實際生產應用中不可忽略的問題。為了確定AFT101在AU清洗工藝中最佳的清洗濃度,本文針對AU工藝考了AFT101不同濃度參數對淸洗后晶片平均表面接觸角的影響。其中清洗劑濃度分別為1%、3%、5%、7%和9%,淸洗溫度為60℃,頻率為40kHz,時間為5min,測試結如圖4.5所示。

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? ? ? 實驗結果:如圖4.5所示,隨著清洗劑濃度的增加,清洗后晶片平均表面接觸角隨之減小,當清洗劑濃度達到5%時,清洗后晶片平均表面接觸角達到最小值4.53°。繼續增加清洗劑濃度后清洗后晶片平均表面接觸角隨之小幅上升。原因是,當清洗液濃度較低時,增加濃度可使工作液中活性物含量增加,提高清洗液潤濕、乳化作用,有利于提高清洗效果。但當工作也中活性物遠大于臨界膠束濃度時,形成大型膠束,去污能力降低。另外,過高的的活性物濃度會導致單位體積內分子數增多,空化氣泡需要較高的聲壓克服氣泡膨脹帶來的壓力,導致空化難以發生,極大地影響了超聲清洗效果,導致晶片表面潔凈度低,接觸角增大。由此可得知,AU清洗工藝最佳清洗濃度為5%。


? ? ? 實驗三:清洗時間對晶片清洗后接觸角的影響

? ? ? 實驗步驟:為了確定AFT101在清洗工藝中最佳的清洗時間,本文針對AU工藝考查了AFT101不同時間參數對清洗后晶片平均表面接觸角的影響。其中清洗劑時間分別為3min、4min、5min,6min和7min,清洗溫度為60°,濃度為5%,頻率為40KHZ;,測試結果如圖4.6所示。

? ? ? 實驗結果:

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從圖4.6可得知,隨著清洗時間的增加,清洗后晶片平均表面接觸角隨之減小,當清洗時間為5min時,清洗后晶片平均表面接觸角達到站小值3.72°。繼續增加清洗時間后潔洗后晶片平均表面接觸角隨之小幅上升。這是因為,時間較短時,淸洗劑中活性物與污染物反應不夠充分,吸附在晶片表面的污染物并未全部去除,因此增加清洗時間能充分去除晶片表面油污,從而提高清洗效率。然而當淸洗時間過長,脫離晶片表面吸附的污染物會對晶片造成二次污染,降低表面淸洗效率。同時,超聲波對品片有空化腐獨作用,空化腐燭效率與時間成正比,時間越長,對晶片表面損傷越大。


? ? ? ?實驗四:晶片清洗后表面接觸角的研究

? ? ? ?實驗結果:

? ? ? ?image.png

? ? ? ? ?如圖4.9所示,A:未清洗的石英晶片的平均接觸角最大為72.7°表明未清洗的石英晶片表面疏水性強;B:經過純水超聲波清洗后石英晶片的平均接觸角為43.3°,相比未清洗前表面接觸角存所下降,表明在超聲波的作用下,純水清洗掉晶片表面部分疏水性污染物,但很難徹底清洗干凈,因此平均接觸角大于10°沒有達到清洗要求;C:經過AFT101清洗后石英晶片的平均接觸角小于3°,已超出接觸角測量儀3°到180°的測量量程范圍,晶片表面污染物徹底清除,達到了清洗的潔凈要求。



來源:高遠. 壓電晶體器件襯底超精密清洗的研究[D].大連理工大學,2013.


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