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導體漿料采用200目的絲網模版印刷在AIN流延坯片上,厚度約15μm,獲得圖形的最小線寬200μm。印刷過后對導線條進行干燥,目的是緩慢地排除部分低分子量的有機載體,對導線條進行初步的固化。實驗表明,干燥時速度不宜過快,以防止溶劑快速揮發而產生缺陷。本實驗的工藝條件為120℃,20min。經通孔、疊壓工藝后獲得AIN多層生坯。疊壓工藝參數如溫度、壓力、保溫時間等均會對 AIN 多層生坯片的質量產生直接影響。實驗采用疊壓溫度 60~80℃,壓力4MPa,時間 0.5~2min。圖2為多層 (三層 )AIN復合材料基板的金屬布線圖形 。氮化鋁陶瓷結構數控加工廠
共燒的初期段為A1N流延素坯的排膠階段。由于流延坯和金屬漿料內含有大量的載體和粘結劑,燒結前必須排膠,才能進入燒結階段 。
本實驗采用空氣氣氛下二次排膠工藝,即在第一次升溫后,降溫,再進入第二次升溫進行排膠與燒結。具體工藝為:室溫→450℃,升溫速率約為 2℃/min;450℃ →室溫,自然冷卻 ;室溫 →600℃,升溫速率約為 5℃/min;600℃ → 930℃,在 600℃時通N?及微O?,升溫到 930℃,在 930°C 時保持 30min,進行燒結 。
? 圖3為AIN流延坯片在空氣中的熱失重曲線;圖4為A1N流延坯片在氮氣中的熱失重曲線。升溫速率均為15℃/min。從圖中可以看出,兩者的排膠情況是不同的。在氮氣中排膠,在 250~350℃之問出現快速排膠期,350℃以后有一個緩慢排膠期,持續至 450℃左右,排膠過程基本結束 。而在氧化性氣氛中,排膠集中在250~400℃之間的一個快速排膠過程中。從失重情況來看,空氣中400℃時失重約18%,氮氣中450℃ 時失重約10%,說明前者比后者有機物的排除更為徹底。這是因為相對于氮氣氣氛中的分解排膠而言,氧化性氣氛還提供了一個氧化排膠的途徑。排膠過程中有機物分解產生的大量殘余碳與氧反應,生成氣相化合物而揮發 (C+O?=CO?↑)。氮化鋁陶瓷結構數控加工廠在線咨詢鈞杰陶瓷電話:137 1257 4098