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SAC305焊料的润湿性
小序
电子器件封装后,焊料合金和衬底质料形成的冶金毗连为其提供了必不可少的导电、导热和机械毗连,因此焊料合金的焊接性能直接决议着焊点可靠性,甚至是整个电子装备的服役寿命。其中,焊料合金和衬底质料之间优异的润湿是确保焊点可靠毗连的条件条件。在焊料无铅化和电子芯片微型化的历程中,人们正在寻找可以替换SnPb共晶的焊料,现在常用的是Sn3Ag0.5Cu(SAC305)焊料合金。但SAC305焊料相比SnPb焊料,仍然有以下两点缺乏:
润湿性和润湿角
润湿性就是两种非混相流体泛起于固相介质外貌时,某一流体相优先润湿固体外貌的能力。在电子封装中,润湿是液态焊料在固态基板外貌铺展能力的怀抱。焊料与基板之间的润湿水平可以用润湿角θ的巨细来体现,如图1所示,液态焊料呈球冠状,并组成了一个由固、液、气三相组成的界面系统。从三相接触点沿液、气界面做切线,该切线和固、液界面的夹角θ称为润湿角。θ的巨细与接触各相的界面张力有关,三相接触点同时受到三个力的配相助用:σlg体现液态焊料与气相之间的界面张力,σls体现体现液态焊料与焊盘之间的界面张力,σgs体现体现气相与焊盘之间的界面张力。三相接触平衡时,协力为零,液态焊料外貌自由能处于最低状态。
图1润湿示意图
电子软钎焊中,润湿性的优劣凭证行业标准举行判断:
润湿优良:θ<30°,且在焊点外貌上可视察到一层一连、匀称、平滑、无裂痕和无气孔的附着优异的焊料;
部分润湿:θ>30°,从润湿区域的边沿上可看到母材金属外貌某些地方被焊料润湿,而另一些地方未被润湿;
弱润湿:在焊盘外貌,初始被液态焊料润湿,接着液态焊料爆发部分缩短而形成不规则的液滴;
不润湿:θ>90°,焊料液滴在焊盘外貌未铺展,并可用外力除去。
SAC305焊料在基板上的润湿角
图2 SAC305焊球在差别基板上差别温度下的润湿角
图2体现 SAC305焊球在差别基板上随温度逐渐转变的润湿角。凭证数据剖析,回流温度在523K和583K规模内时,该焊料合金在Cu/Ni、Cu、Cu/Ni/Ag、Cu/Ag、和Cu/Ni/Au等五种基板上均可润湿。在统一基板上,随着温度的升高,润湿角逐渐减小,体现较高的回流温度提高了该焊料的润湿性。相同回流温度下,该焊料合金在Cu/Ni、Cu、Cu/Ni/Ag、Cu/Ag、和Cu/Ni/Au基板上润湿角依次减小,特殊是基板中含有Ag和Au的情形下转变特殊显着,在基板上的铺展能力提高。
SAC305焊料与基板界面间的金属间化合物
图3反应了回流温度为 523K时,SAC305焊料在Cu/Ni、Cu和Cu/Ag基板上形成的金属间化合物形貌。由图3(a)可知,Cu/Ni基板与SAC305焊料反应形成平展的暗灰色金属间化合物层,并在靠近焊料处形成了少量块状化合物层。由图3(b)界面处的元素漫衍确定该化合物为(Cu,Ni)3Sn4。而Cu、Cu/Ag基板与SAC305均形成了扇贝状Cu6Sn5金属间化合物,相比下图3(d)中的化合物厚度更大,且泛起了细长的形貌。
图3 523K下SAC305焊料在差别基板上形成的界面形貌:
(a)Cu/Ni,(b)焊料和Cu界面的元素漫衍,(c)Cu和(d)Cu/Ag。
图4 553K下SAC305焊料在差别基板上形成的界面形貌:
(a)Cu/Ni,(b)Cu和(c)Cu/Ag。
回流温度为 553K时,SAC305焊料在Cu/Ni、Cu和Cu/Ag基板上形成的金属间化合物形貌如图(4)所示。Cu/Ni基板上,暗灰色的层状金属间化合物 (Cu,Ni)3Sn4厚度增大;Cu基板与焊料形成的Cu6Sn5化合物晶粒越发粗大;Cu/Ag基板上少量金属间化合物已经扩散到焊料基体中,同时也泛起了少量白色絮状Sn-Ag-Cu化合物。
图5 583K下SAC305焊料在差别基板上形成的界面形貌:
回流温度为 583K时,(Cu,Ni)3Sn4化合物厚度进一步增大,扇贝状的Cu6Sn5化合物长宽比继续增大,且大宗扩散到焊料基体中。由图(3)、(4)和(5)可知,在523K和583K温度区间内,温度越高,元素扩散越充分,润湿能力越强。这与图(2)中的数据是一致的。
结论
1、基板中含有Ag或Au的情形下,SAC305焊料润湿基板的能力显着增强。
2、统一基板上,在523K和583K温度规模内,温度越高,焊料元素的扩散速率和金属间化合物的形成速率越快,润湿性越好。