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深圳市福英達(dá)工業(yè)技術(shù)有限公司
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添加納米Cu6Sn5顆粒對(duì)SnBi釬料合金組織和性能的影響-深圳市福英達(dá)

2023-03-20

深圳市福英達(dá)

添加納米Cu6Sn5顆粒對(duì)SnBi釬料合金組織和性能的影響

1.

隨著電子設(shè)備在日常生活中的普及,錫基無鉛焊料在電子工業(yè)中的重要性逐漸凸顯。為防止電子設(shè)備在高溫焊接損壞,低溫焊接和低熔點(diǎn)焊料的研究在廣泛進(jìn)行中。

Sn42Bi58(Ag) 焊料具有抗拉強(qiáng)度高、熔點(diǎn)低的特點(diǎn),是一種很有潛力的無鉛焊料。然而Sn42Bi58焊料的合金的某些性能仍需增強(qiáng)。

用微粒增強(qiáng)釬料合金是改善釬料合金性能的有效途徑。三種用于增強(qiáng)的顆粒類型為:金屬顆粒、氧化物顆粒和金屬間化合物(IMCs)的納米顆粒。Cu6Sn5納米顆粒是一種有效的低溫?zé)Y(jié)材料,這里總結(jié)了Cu6Sn5納米顆粒的加入對(duì)釬料組織、拉伸性能、蠕變行為和耐腐蝕性能的影響。

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圖1. (a) Sn58Bi粉末和(b) Cu6Sn5納米顆粒的掃描電鏡圖像。

2. 不同濃度Cu6Sn5納米顆粒對(duì)SnBi釬料的微觀結(jié)構(gòu)影響分析

背散射電子(BSE)圖像顯示,加入Cu6Sn5后,由于非均相形核,焊點(diǎn)微觀結(jié)構(gòu)變得更加精細(xì)。當(dāng)Cu6Sn5的濃度達(dá)到0.1 wt%時(shí),由于納米顆粒的團(tuán)聚,組織再次變得粗糙。能譜儀(EDS)分析表明,Cu元素在富bi和富sn相中分布均勻,不同于含Cu納米顆粒的SnBi, Cu傾向于在富sn相中分散。這是因?yàn)镃u6Sn5納米顆粒在本工作的復(fù)合焊料中不與錫反應(yīng)。

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圖2. (a)SnBi,(b)SnBi-0.03 cu6sn5,(c)SnBi-0.05 cu6sn5和(d)SnBi-0.1 cu6sn5釬料微觀結(jié)構(gòu)的BSE圖像。

 

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圖3. SnBi-0.05Cu6Sn5焊料的元素映射:(a) (b) Sn,(c) Bi和(d) Cu的二次電子(SE)圖像和EDS映射。

 

3. Cu6Sn5納米顆粒微合金化SnBi釬料的拉伸性能

納米顆粒的加入削弱了Cu6Sn5 IMC納米顆粒與SnBi基體之間的結(jié)合,導(dǎo)致其極限抗拉強(qiáng)度(UTS)降低。但復(fù)合釬料的UTS仍高于SnAgCu和SnAg釬料。納米顆粒的加入增大了延伸率,在加入0.05 wt%納米顆粒時(shí)觀察到最大延伸率。彈性模量隨著納米顆粒濃度的增加而不斷增大,在0.05 wt%時(shí)達(dá)到最大值。Cu6Sn5納米顆粒的存在也降低了孔隙率,從而提高了彈性模量。拉伸斷口的SE圖像表明,納米顆粒的加入使脆性SnBi焊料向更具有延展性轉(zhuǎn)變。然而,過多的(0.1wt%)納米顆粒會(huì)由于聚集而降低納米Cu6Sn5 imc的改善效果,使延伸率降低。

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圖4. (a) SnBi-xCu6Sn5 (x=0, 0.03, 0.05, 0.1)焊錫板的拉伸應(yīng)力-延伸率曲線;(b)不同Cu6Sn5濃度試樣的極限抗拉強(qiáng)度和彈性模量的變化。

 

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圖5. (a) SnBi, (b) SnBi-0.03 cu6sn5, (c) SnBi-0.05 cu6sn5和(d) SnBi-0.1 cu6sn5焊錫板拉伸斷裂的SE圖像。

 

4. 通過納米壓痕試驗(yàn)測(cè)量蠕變行為的結(jié)果

在峰值荷載為20 mN的情況下,保持30 s以表現(xiàn)不同試樣的蠕變行為。穿透深度隨著Cu6Sn5濃度的增加而減小,蠕變抗力也逐漸增大。加入Cu6Sn5納米顆粒后,SnBi釬料的蠕變變形得到顯著改善,0.05%和0.1%質(zhì)量百分比的復(fù)合釬料的抗蠕變性能最佳。所有復(fù)合釬料的蠕變應(yīng)變率均低于純釬料。加入Cu6Sn5納米顆粒后,主要蠕變機(jī)制由位錯(cuò)爬升轉(zhuǎn)變?yōu)榫Ы缁疲瑢?dǎo)致最終蠕變應(yīng)變率降低。

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圖6. (a)不同納米顆粒濃度下壓痕試驗(yàn)的載荷-穿透曲線,(b)峰值載荷為20 mN 30 s下試樣的蠕變過程,(c)不同Cu6Sn5納米顆粒質(zhì)量百分比下蠕變應(yīng)變率的變化,(d)各種復(fù)合釬料合金的蠕變應(yīng)力指數(shù)。

 

5. 不同Cu6Sn5納米顆粒濃度的復(fù)合焊料樣品的耐腐蝕性

在測(cè)試5、10和15天后計(jì)算腐蝕速率。結(jié)果表明,納米顆粒的加入提高了耐蝕性,降低了腐蝕速率的增長(zhǎng)。微觀組織分析表明,復(fù)合釬料產(chǎn)生了更多的微納米抗腐蝕粒子,作為腐蝕屏障,降低了釬料基體的點(diǎn)蝕傾向。加入Cu6Sn5納米顆粒為0.05%抗腐蝕性最好。

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圖7. 不同Cu6Sn5納米顆粒濃度復(fù)合焊料腐蝕速率的比較。

 

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圖8. 腐蝕15天后(a) SnBi, (b) SnBi-0.03 cu6sn5, (c) SnBi-0.05 cu6sn5和(d) SnBi-0.1 cu6sn5焊料表面的SE圖像。

 

用10 nm的Cu6Sn5納米顆粒改善SnBi釬料合金性能。在測(cè)試中,0.05% Cu6Sn5納米顆粒的焊接性能最好。Cu6Sn5納米顆粒的加入細(xì)化了SnBi釬料的微觀結(jié)構(gòu)。與純?cè)嚇酉啾龋瑥?fù)合材料的拉伸性能由脆性向延性轉(zhuǎn)變。納米壓痕試驗(yàn)表明,SnBi-Cu6Sn5樣品的抗蠕變能力通過蠕變機(jī)理的轉(zhuǎn)變得到增強(qiáng)。在腐蝕實(shí)驗(yàn)中,含有納米顆粒的樣品表現(xiàn)出較低的腐蝕速率。這種金屬間化合物納米粒子的強(qiáng)化將為焊料微合金化提供新的認(rèn)識(shí)。


6. 微納米增強(qiáng)焊料

1. 高強(qiáng)度低溫焊料FL170/FL180/FL200采用微納米增強(qiáng)顆粒彌散在焊料中,細(xì)化了組織結(jié)構(gòu),抑制了Bi的富集,其可靠性明顯改善;
2.可實(shí)現(xiàn)170~200℃低溫焊接,適用于非耐熱元器件及薄型基板芯片;
3.高強(qiáng)度低溫?zé)o鉛焊料使用方式廣:印刷、點(diǎn)膠、針轉(zhuǎn)移、蘸膠、噴印等;
4.焊料粒徑范圍廣,適合各種焊點(diǎn)間距:T3~T7;


參考文獻(xiàn)

Effects of nanoscale Cu6Sn5 particles addition on microstructure and properties of SnBi solder alloys. Nanotechnology Weekly. PP.192.

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