摘要:电子与信息技术是我国现代的主要经济产业,推动了我国文明的发展,方便了人们的生活。本文根据表面活性剂在电子信息技术领域的应用进行探讨,现如今表面活性剂是制造半导体等设备的主要材料,具有重要的研究意义。
关键词:表面活性剂;电子与信息技术领域;应用
引言
表面活性剂近年来被广泛应用于我国的电子与信息技术领域,如半导体电路的制造、加工电子陶瓷等技术,都离不开表面活性剂。电子与信息技术领域是我国的新兴产业,但是也是现代的主要经济支撑产业,直接地改善了人们的生产生活方式。表面活性剂与电子信息技术的结合既是时代的发展要求,更是电子信息技术领域不断发展的体现。
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1表面活性剂在半导体集成电路中的应用
1.1在切面工艺中的应用
切片工艺是半导体电路制作的重要步骤,将硅单晶变成晶片,可以更好地进行电路集合与传导。表面活性剂可以有效的减少切片之间的摩擦,降低了机器磨损的风险,提高了集成电路运作的效率。同时保护了刀具,减少了在切面过程中使用刀的次数,避免了刀的磨损。表面活性剂的主要工作原理,是利用烃链中的苯环,使其具有润滑性,在刀具与硅片中间形成了一层润滑膜,有效的减少了摩擦[1]。在使用表面活性剂之前,要有几个注意事项,首先,在使用前要对活性剂进行测试,看它是否能溶于水。其次,观察它是否与别的药剂产生反应。最后,要注意它是否与晶片发生反应,避免造成电路的损伤。
1.2在磨片工艺中的应用
在半导体集成电路的切片工程之后,一定会在镜片上留下切痕,可能造成电路的故障。因此,为了提高集成电路的性能,必须对晶片进行打磨,消除晶片中的破损层。表面活化剂主要存在于磨削液具中,它具有高渗透性和分散悬浮的特点,在使用过程中能渗透到磨料微粒之下,有效的起到了一个缓冲的作用,在进行磨片工作进行大强度摩擦的时候,既能去除晶片中的破损层,又不至于毁坏电路,保证工件表面的完好。磨片工艺中有分散介质,当表面活化剂与分散体系相结合时,能降低分散体系中的表面自由能,减少了介质中相互聚集的弊端,提高了电路运作的效率[2]。同时,表面活化剂具有强大的吸附作用,能使晶体表面的吸附层加厚,增加了电路的稳定性,推动了磨片工艺的完善与进步。
1.3抛光工艺中的应用
抛光工艺是晶片最后的加工程序,是半导体电路设计的重要内容。表面活化剂在抛光工艺中具有重要的作用。首先,抛光工艺必须要使用抛光液,而加入表面活性碳,可以有效的调整抛光液的分散性,加大颗粒吸附的效果,高效的清洁晶片上的污垢和金属污染等杂质。其次,表面活化剂可以提高硅片的平整度,提高整个电路的导线效果,它通过提高了介质的传递速率,降低了损伤层的厚度,使电路更加完善。最后,它有高效吸附性,特别是聚氧乙烯类的表面活性剂,能有效的防治颗粒聚集。
2表面活性剂在电子陶瓷加工中的应用
2.1在原粉制作中的应用
电子材料是我国的新型材料,也是目前发展前景非常广阔的特殊陶瓷材料,它能有效的以电、磁,光,热能形式对信息进行检测、转化,是电子信息产业的重要组成部分。原粉制作是电子陶瓷加工中的前期重要准备工作,在原粉制作中加入活化剂,可以增强陶瓷质量。在进行活化剂添加时,要进行严格的选择,如要根据颗粒表面的情况和实际带电情况进行活化剂的选择,同时要注意电荷的正负级[3]。通常来说,应选择与颗粒表面电荷相反的,不含杂质的高分子表面活化剂。活化剂的引入形式较多,可以预先融入反应溶液中,与粒子共同生成。也可以在粒子先生成之后再加入活化剂。添加活化剂时要注意用量,避免造成电路中粒子不稳。
2.2在成型加工中的应用
成型加工技术,是电子陶瓷制造的重要步骤。在对电子陶瓷进行成型加工的过程中,要经过沉降技术、灌浆成型技术、带状成型等陶瓷加工技术,操作流程相对繁琐。表面活化剂在成型加工过程中具有重要的作用,如在进行带状成型加工的过程中,表面活化剂可以与其它的溶剂、粘合剂相结合,形成陶瓷浆,形成高质量的陶瓷体,保证电力安全。同时在成型加工中添加表面活化剂,可以保证加工过程中的金属分子不对电子陶瓷的发电性能造成损害,也不对陶瓷的烧结步骤造成干扰,保证陶瓷的顺利加工。
3在影像材料制备中的应用
影像材料是电子与信息技术领域的重要组成部分,它的主要运作原理是在见光或接受信息的过程中会发生不断的变化,根据物理手段或化学手段不断加工最终形成影像,给予人们视觉体验。目前,表面活化剂已经被广泛地应用于影像材料的制备过程中[4]。首先,它运用到了电子影像材料的制备中,在静电复印中和喷墨打印拷贝过程中,可以有效的解决影像模糊、表面光泽差的缺点,还可以增加润滑效果,防止色带卷曲。在卤化银感光材料的制作中,可以添加表面活化剂作为显像促进剂,加快影像的形成。还可以用作涂布助剂,加强涂布液与墙体之间的润滑效果,是影像效果更加清晰。
4结语
表面活化剂近年来在电子与信息技术领域被广泛运用,已经成为了必不可少的重要材料。随着高科技产业的不断发展,电子与信息技术也不断的创新与完善,因此对表面活化剂的性能提出了更高的要求。应积极对活化剂的性能进行研究,完善它的不足,发掘出表面活化剂更多的功能,加大使用力度,推动我国电子与电子技术行业更好更快的发展。
参考文献
[1]魏星星,王全杰,张萌萌.表面活性剂在电子与信息技术领域的应用[J].山东化工,2014,(9):51-53.
[2]马建中,储芸,高党鸽.表面活性剂在纳米材料领域中的应用[J].日用化学工业,2004,(6):374-376.
[3]徐清杰,杨许召,惠蒙蒙,王萍,李迎宾,邹文苑,王军.表面活性剂在新材料领域中的应用[J].日用化学品科学,2017,(2):44-49.
[4]惠蒙蒙,杨许召,徐清杰,王萍,李迎宾,袁亚芳,邹文苑,王军.表面活性剂在现代农业技术领域中的应用[J].日用化学品科学,2017,(7):48-52..