Как эффективно улучшить теплопроводность подложки из нитрида кремния

Jul 31 , 2024

 

В настоящее время появление полупроводников третьего поколения, представленных SiC и GaN, побудило силовой модуль развиваться в направлении миниатюризации, высокого напряжения, большого тока и высокой плотности мощности, что будет генерировать более высокое тепло во время использования, что выдвигает вперед жесткие требования к теплоотводному пакету устройства. В новом поколении мощных модулей керамическая подложка  в основном играет роль опоры чипа, электроизоляции и канала теплопроводности, а керамика из нитрида кремния стала материалом подложки для рассеивания тепла с большим потенциалом применения благодаря своим преимуществам высокой температуры. проводимость и высокие механические свойства.

 подложки из нитрида кремния

Как получить высокопроизводительную подложку из нитрида кремния,  обладающую как механическими свойствами, так и теплопроводностью, является сегодня одним из наиболее актуальных вопросов в отрасли. Из-за низкого коэффициента диффузии атомов Si и N в керамической подложке из нитрида кремния фазовое превращение, развитие зерен и уплотнение необходимо достигать путем жидкофазного спекания. Следовательно, это эффективный способ улучшить механические и термические свойства керамики из нитрида кремния, регулируя жидкую фазу и микроморфологию в процессе спекания с помощью соответствующих спекающих добавок.

 

Виды безоксидного спекания СПИД

 

фторид

В силикатном растворе атомы фтора могут разрушить структуру силикатной сетки и вызвать ее разложение, что снизит температуру и вязкость образования жидкой фазы и будет способствовать уплотнению спекания. Например, использование MgF2 вместо MgO в качестве спекающего агента позволяет образовывать жидкую фазу при более низкой температуре, ускорять уплотнение керамики и увеличивать размер зерна при увеличении добавки MgF2, что может эффективно улучшить теплопроводность керамики. керамика из нитрида кремния. Кроме того, есть LiF, фторид редкоземельных элементов, бинарный фторид и так далее.

Кривая вытеснения керамики Si3N4 от температуры была получена с использованием MgF2 и MgO в качестве спекающих добавок.

Кривая вытеснения керамики Si3N4 от температуры была получена с использованием MgF2 и MgO в качестве спекающих добавок.

 

Фторидные спекающие добавки позволяют избежать введения в систему дополнительных атомов кислорода, снижают активность SiO2 в жидкой фазе, препятствуют образованию решеточного кислорода в процессе осаждения растворением. В то же время энергия атомов фтора снижает вязкость жидкой фазы, способствует образованию жидкой фазы при низкой температуре, способствует развитию крупных зерен β-Si3N4, а полученная керамика из нитрида кремния имеет низкое содержание кислорода в решетке и низкое содержание кислорода в решетке. теплопроводность, межкристаллическое содержание фаз и высокая теплопроводность керамики. Однако чрезмерное улетучивание SiF4 приведет к увеличению пористости керамики и снижению механических свойств и теплопроводности, поэтому необходимо контролировать соответствующее количество добавки.

 

Нитриды и азотсодержащие соединения

Metal nitride has good compatibility with silicon nitride ceramics, and is often used as a sintering assistant to prepare silicon nitride ceramic materials, which can enhance the thermal conductivity of silicon nitride ceramics and strengthen its mechanical properties. MgSiN2, as a potential high thermal conductivity ceramic, has attracted much attention as a sintering aid for silicon nitride ceramics in recent years. At high temperature, SiO2 on the surface of MgSiN2 and Si3N4 powder will form Mg-Si-O-N liquid phase and promote densification. In addition, a portion of Si and N atoms are separated out in the form of Si3N4 to optimize grain boundaries. In recent years, by using MgSiN2 instead of MgO, researchers have prepared silicon nitride ceramics with high thermal conductivity and excellent mechanical properties at lower sintering temperature and shorter holding time. Li Jiangtao's team from the Technical Institute of Physics and Chemistry of the Chinese Academy of Sciences prepared MgSiN2 in batches through self-propagating sintering, laying a material foundation for the large-scale application of MgSiN2. It is expected to be used as an efficient sintering aid for silicon nitride ceramics with high thermal conductivity.

Керамика из нитрида кремния с низким содержанием решеточного кислорода и высокой теплопроводностью была получена с использованием MgSiN2 в качестве вспомогательного средства для спекания.

The silicon nitride ceramics with low lattice oxygen content and high thermal conductivity were prepared by using MgSiN2 as sintering assistant

 

 

In addition, some researchers used solid phase reaction to synthesize a new non-oxide sintering agent Y2Si4N6C to replace Y2O3 as a sintering agent, which not only has low lattice oxygen content, but also weakened the scattering of phonons by intergranular phase and grain boundary film, which can greatly improve the thermal conductivity of silicon nitride ceramic substrate. However, the preparation process of Y2Si4N6C is complex, and it cannot be synthesized in large quantities for the time being, which limits its application.

 

Borides

The densified Si3N4 ceramics with LaB6 as the sintering agent do not introduce additional oxygen into the system, and can remove lattice oxygen through the dissolution precipitation process, improve the thermal conductivity of β-Si3N4 grains, and at the same time, the content of low thermal conductivity intercrystalline phases is less, the grain size is larger, and the phonon scattering between grains is weakened. This is because during the sintering process, B atoms enter the glass network, and the formed [BO3]- structural unit will replace the [SiO4]- structural unit in the original network, destroying the integrity of the glass network, reducing the liquid phase viscosity, and thus promoting low temperature sintering.

 

Silicides

It has been found that iron silicide (FeSix) has a certain regulatory effect on the phase transition and grain growth of silicon nitride ceramics. For example, FeSi2 can generate β-Si3N4 phase before the α-Si3N4 phase transition, providing nucleation and growth points for the later α-Si3N4 phase transition. It is helpful to regulate the phase transition and grain growth process in the sintering of silicon nitride ceramics. ZrSi2 can react with SiO2 on the surface of silicon nitride powder to produce ZrO2 and β-Si3N4 crystal seeds. In situ ZrO2 and MgO assistant form a low temperature eutectic liquid phase, which promotes ceramic densification and β-Si3N4 grain development through dissolution precipitation mechanism. Due to the consumption of SiO2 by ZrSi2, the oxygen content in the liquid phase is reduced, thereby impeding the generation of lattice oxygen dynamically and reducing lattice defects. In addition, Zr elements in the sintered body are precipitated in the form of ZrN (or ZrO2) phase, and there is no obvious amorphous grain boundary film between Si3N4 grains, which reduces the scattering of phonons at the grain boundaries. Thanks to the above three factors, the thermal conductivity of Si3N4 has been greatly improved. However, the difficulty of both thermal conductivity and mechanical properties limits the application of ZrSi2 as a sintering aid for high-conductivity silicon nitride ceramics.

 

Принципиальная схема механизма уплотнения нитридкремниевой керамики с добавкой ZrSi2-MgO

Schematic diagram of densification mechanism of silicon nitride ceramics containing ZrSi2-MgO additive

 

Hydrides and Metal Particles

Metal hydride is a commonly used oxygen consumption agent in powder metallurgy industry, which is decomposed into metal elements and H2 at high temperatures, H2 can remove the oxide layer on the surface of metal particles, and the highly active metal elements generated by decomposition play the role of absorbing impurity oxygen in the metal matrix, which can effectively improve the performance of metal products. Rare earth hydrides such as YH2 can reduce the activity of SiO2 in the liquid phase and facilitate the removal of lattice oxygen during dissolution precipitation. In addition, the "nitrogen-rich" liquid phase formed by the addition of YH2 is also conducive to the nucleation and development of β-Si3N4, and the grain size is significantly larger than that of Y2O3 additive system. However, excessive hydride makes the liquid viscosity too high, inhibits the densification process, and the fully developed β-Si3N4 grains cross to form a porous skeleton, which can not prepare high density silicon nitride ceramics. Therefore, it is still necessary to determine the optimal amount of rare earth hydride according to the oxygen content of α-Si3N4 raw material powder.

 

Ternary Layered Compound

The fracture toughness can be improved by introducing layered compounds into silicon nitride ceramic matrix through crack deflection, bridge and other mechanisms. In recent years, researchers have investigated the effect of layered compounds on the thermal conductivity of silicon nitride ceramics, and found that layered compounds can effectively improve the mechanical thermal properties of ceramics. YB2C2 can react with SiO2 on the surface of silicon nitride powder to reduce the liquid phase oxygen content and promote densification. The remaining YB2C2 layer improves the bending strength and fracture toughness of the ceramics through crack deflection mechanism.

 

Carbon, Silicon Sintering Additives

Carbon is widely used to remove oxygen impurities from ores because of its strong reducibility. In the study of silicon nitride, a small amount of carbon can promote α→β phase transition in silicon nitride sintering. Carbon thermal reduction deoxygenation can adjust the composition and properties of the liquid phase, and then regulate the relative rate of phase transition and densification, so that the silicon nitride ceramics with good morphology can be obtained without adding β-Si3N4 seed.

(а, в) Микроструктура образца после азотирования без добавок и (б, г) микроструктура образца после азотирования засыпанным порошком, содержащим С (а, б) и микроструктура нитрида кремния после воздуха

(a, c) Sample microstructure after nitriding without addition and (b, d) sample microstructure

after nitriding with buried powder containing C (a, b) and microstructure of silicon nitride after air

 

 

It is worth noting that the introduction of C needs to be controlled precisely in the sintering system of silicon nitride ceramics, the addition amount is too small, and the control effect of liquid phase is not good. Excessive addition will lead to residual SiC in the sample, which will adversely affect the density and electrical properties of silicon nitride ceramics. The results show that Si can also remove the surface oxide layer by silicothermal reduction reaction with SiO2. Unlike toner, which requires precise control of the amount of addition, excess Si is nitrided to Si3N4 in a nitrogen atmosphere, without the formation of harmful by-products.

 

The research of optimizing raw material powder of silicon nitride by carbothermal reduction and silicothermal reduction, and improving the performance of silicon nitride ceramics by means of liquid phase regulation provides a solution for the preparation of high thermal conductivity silicon nitride ceramics by using low-cost silicon nitride powders with high oxygen content.

 

Учитывая, что порошки нитрида кремния с низким содержанием решеточного кислорода еще не совершили прорыв, это экономичный и эффективный способ улучшить теплопроводность керамики из нитрида кремния за счет использования неоксидов вместо соответствующих оксидных спекающих добавок и регулирования жидкости. фазовый состав. Благодаря постоянной оптимизации порошкового сырья нитрида кремния, постоянной разработке новых многофункциональных спекающих добавок, а также постоянному совершенствованию процессов формования и спекания, крупномасштабное производство высокопрочных и высокотермических подложек Si3N4 стало реальность, которая окажет мощную поддержку развитию силовых полупроводниковых приборов.

Категории

Часто задаваемые вопросы

Хотя наше основное внимание уделяется современным керамическим материалам, таким как оксид алюминия, цирконий, карбид кремния, нитрид кремния, нитрид алюминия и кварцевая керамика, мы постоянно изучаем новые материалы и технологии. Если у вас есть особые требования к материалам, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности или найти подходящих партнеров.

Абсолютно. Наша техническая команда обладает глубокими знаниями в области керамических материалов и обширным опытом в проектировании продукции. Мы будем рады предоставить вам рекомендации по выбору материалов и поддержку в разработке продукции, чтобы обеспечить оптимальную производительность вашей продукции.

У нас нет фиксированной минимальной суммы заказа. Мы всегда ориентируемся на удовлетворение потребностей наших клиентов и стремимся предоставлять качественные услуги и продукты независимо от размера заказа.

Помимо керамических изделий, мы также предоставляем ряд дополнительных услуг, включая, помимо прочего: услуги по индивидуальной обработке керамики с учетом Ваших потребностей с использованием заготовок или полуфабрикатов, изготовленных самостоятельно; Если вы заинтересованы в аутсорсинговых услугах по керамической упаковке и металлизации, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения. Мы всегда стремимся предоставить вам универсальное решение для удовлетворения ваших различных потребностей.

Да, мы делаем. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем обеспечить безопасную и своевременную доставку вашего заказа.

Отправить Ваш запрос

Загрузить
* File ONLY PDF/JPG./PNG. Available.
Submit Now

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами
Просто заполните форму ниже как можно лучше. И не волнуйтесь о деталях.
Представлять на рассмотрение
Looking for Видео?
Связаться с нами #
19311583352

Часы работы

  • С понедельника по пятницу: с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:30

Обратите внимание, что часы работы нашего офиса основаны на пекинском времени, которое на восемь часов опережает среднее время по Гринвичу (GMT). Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в планировании ваших запросов и встреч. По любым срочным вопросам или вопросам, не связанным с обычными часами, обращайтесь к нам по электронной почте, и мы свяжемся с вами как можно скорее. Благодарим вас за ваш бизнес и будем рады помочь вам.

Дом

Продукция

whatsApp

контакт