《突破极端温度界限,耐超高温器件背后的独特工艺技术分析》

  • 来源专题:数控机床与工业机器人
  • 编译者: icad
  • 发布时间:2019-10-31
  • 还记得前些日子刷遍各大媒体的页岩气吗?号称能够“终结石油时代”的新能源,其开采深度在3km-6km,而常见的煤层气仅在2km左右。不难看出随着能源需求越来越大,开采行业的钻探深度开始加深。这也给用于该领域的仪器仪表带来了更高的挑战——高温等恶劣环境。有些地下井温度甚至超过200°C,压力超过25 kpsi。也不仅是地下勘探,越来越多的行业需要能够在极端高温等环境下可靠工作的电子设备。比如航天与汽车行业正在不断智能化,发动机的负荷变高,周遭的高温环境是必不可少的。在这种恶劣环境下,考虑到成本与体积的问题,主动被动冷却技术都不太现实。

      过去,石油和天然气等行业的高温电子设备设计师只能使用远高于额定规格的标准温度器件。但是,大多集成电路都采用标准设计,其最高工作温度通常仅规定为125°C。如果将这类集成电路暴露于极端温度环境下,其性能和可靠性往往还会受许多因素的影响而有所降低。例如,衬底漏电流以指数方式增加以及器件参数随温度变化都会导致性能大打折扣。有些标准温度的IC确实能在高温下工作,但是在选定可用器件之后还需要进行一系列的性能测试以保证其可靠性,实际使用起来非常困难,并且十分危险。对此,ADI公司发展了独特能力提供专门针对极端温度而设计的解决方案。

    创新硅工艺,搞定衬底电流泄漏

      众所周知,要想在高温条件下顺利工作,其中的重要挑战就是衬底漏电流上升而产生的包括载流子迁移率、下降、VT, β 和 VSAT 等器件参数变化,以及金属互连电子迁移增加,电介质击穿强度下降等等。对此ADI公司自主研发的绝缘硅片(SOI)双极性工艺硅技术解决了这一难题。SOI工艺使用SiO2绝缘电介质层来阻隔衬底中的寄生电流。通过消除这种寄生泄漏路径,即使在非常高的温度环境中,也能够使器件性能保持稳定。我们对比一下采用普通结隔离(JI)双极性工艺与SOI工艺的典型NPN晶体管。JI工艺图中的箭头指出了器件内电流泄漏的路径,以及电流泄漏到衬底的寄生路径(黑色箭头)。

      这其中代表产品仪表放大器AD8229,专门针对高温工作环境而设计非常适用于地下钻探作业,采用介质隔离工艺,以避免高温时产生漏电流。所选设计架构可以补偿高温时的低VBE电压。尤为擅长测量微小信号,可提供业界领先的1 nV/√Hz输入噪声性能。此外AD8229具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。CMRR随着增益提高而提高,能够在最需要的时候提供高抑制性能。并且AD8229还是目前最快的仪表放大器之一。采用电流反馈型架构,能够在高增益时提供高带宽,比如G = 100时,带宽为1.2 MHz。该架构设计中还包括用于改善输入瞬变大信号的建立时间的电路。

      不仅如此,由于AD8229出色的失真性能,在振动分析等要求苛刻的应用中一样游刃有余。对于要求最严格的应用,AD8229提供8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。对于空间受限的应用,AD8229提供8引脚标准塑封小型封装(SOIC)。

    高级封装技术抬给器件一个耐高温的可靠“外衣”

      然而对高温功能化硅的采用只相当于完成了一半的工作,封装完整性才是高温器件的瓶颈。芯片粘着材料可以确保将硅连接至封装或基板。许多在标准温度范围能够稳定使用的材料都具有较低的玻璃化转变温度(TG),不适合在高温下工作。

      为了保证封装的可靠性,ADI打造了专为高温塑料封装的线焊工艺,线焊是芯片和引脚互连的一种方法,这种方法是在芯片表面上从引脚架构至焊盘用金属线连接。而普通的金/铝线焊将随着温度的升高而退化,形成含空隙的易碎金属间化合物,削弱焊接强度,整个过程可能只需要几百个小时。ADI为HT塑料封装多加了一道镍钯金金属化工序(以覆盖的形式显示),以获得金焊盘表面,然后与金线一起实现精致的金属焊接,从而避免形成金属间化合物。下图显示了使用该项技术所获得的可靠性提升——在高温环境中,标准金/铝焊接在500小时后便会出现明显的空隙并形成金属间化合物,而采用镍钯金金属化工艺的焊接在6000多小时后依然完好无损。

    除了焊接材料,封装也必须能够承受恶劣环境下施加的应力,ADI提出在高温应用时当然是选用密封陶瓷封装。密封可以防止导致腐蚀的湿气和污染进入。遗憾的是,密封封装通常较大较重,且价格比同类塑料封装贵得多。而在极端温度要求(< 175°C)较少的应用中,最好采用塑料封装,可以减少PCB面积、降低成本,或是提供更好的振动顺应性。对需要采用密封封装和高器件密度的系统而言,高温多芯片模块是一种比较合理的解决方案。对此,ADI公司已经有了合格的产品输出——ADXL206。

      ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP),适用于高温环境例如井下钻探。这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5 g,既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。典型本底噪声为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容 CX 和 CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。

    结语

      除了上述的硅工艺与封装技术,ADI的高温产品均符合JEDEC JESD22‐A108规范的高温运行寿命(HTOL)测试。每款产品都有至少三个批次需要在最高温度下进行最少1000小时的测试,确保符合数据手册技术规格。除了上述这类和其他认证测试之外,还将进行鲁棒性测试(如闩锁免疫)、MIL-STD-883 D组机械测试以及ESD测试。

相关报告
  • 《突破极限,中国高温超导研究领跑世界》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-10-15
    • 刚刚过去的国庆黄金周,中国科学技术大学超导研究团队除了收看国庆70周年庆典外,每天依然到实验室里工作。 “下一个可以用来划分时代的材料,可能就是室温超导体。”在中国科学技术大学教授吴涛眼里,他们所从事的超导研究充满魅力。“如果发现室温超导体,我们出门可以坐上悬浮的超导车,甚至手机、手提电脑充一次电,就能用上好几个月。”正是带着这样的梦想,中国科学技术大学超导研究团队在这一领域里已经坚守了20余年。 突破超导研究的禁区 超导,是指某些材料在温度降低到某一临界温度,或超导转变温度以下时,电阻突然消失的现象。在超导研究的历史上,已经有10人获得了5次诺贝尔奖,其科学重要性不言而喻。 1911年,荷兰科学家发现水银在极低温条件下的超导性,开辟了科学研究的新领域。1986年,德国科学家与瑞士科学家发现了临界转变温度为35K的铜氧化物超导体。 令科学家困扰的是,超导体的转变温度不能超过40K(约零下233摄氏度),这个温度也被称为麦克米兰极限温度。 40K的极限温度能否被突破?在两名欧洲科学家发现以铜为关键超导元素的铜氧化物超导体后不久,包括中国科学家在内的研究团队将铜氧化物超导体的临界转变温度提高到液氮温区以上,突破了麦克米兰极限温度,使其成为高温超导体。 “铜氧化物高温超导体家族有两个主要缺陷,作为金属陶瓷材料加工工艺严苛,综合成本高,影响广泛应用。此外,铜基超导并没有解决高温超导电性机理丰富的物理内涵。”吴涛告诉科技日报记者,要揭开高温超导的原理,广泛应用,寻找到临界温度更高的超导体势在必行。 铁基化合物由于其磁性因素,曾一度几乎被国际物理学界断言为探索高温超导体的禁区。 2008年3月,中科大陈仙辉研究组和中国科学院物理所王楠林研究组同时在铁基中观测到了43K和41K的超导转变温度,突破了麦克米兰极限,证明了铁基超导体是高温超导体。紧接着,中国科学家团队不仅率先使转变温度突破了50K,并发现了一系列50K以上的超导体,也创造了55K的铁基超导体转变温度纪录,被国际物理学界公认为第二个高温超导家族。 寻找更高转变温度的超导材料 突破了麦克米兰极限之后,全世界科学家对超导材料的探索又一次陷入了迷茫,在高影响因子的期刊上发表高温超导论文变得愈发困难。 中科大的超导团队却一直坚守着这块阵地,无数次地制备、观察、放弃、重新开始……为了拨开超导研究的迷雾,他们提出了“新型二维层状非常规超导材料”这个新的研究方向。 吴涛告诉记者,由于铜氧和铁基超导体均为层状结构,承载超导电性的关键结构单元分别是CuO2面和FeAs/Se层,被称作“超导基元”,目前确认的非常规超导体大都表现出此种结构特点。 “这些材料与通常的超导体在超导机理上有所不同,传统超导体的机理主要是基于电—声子相互作用的BCS理论,二维层状非常规超导材料的超导机理一般被认为不能用BCS理论解释。”吴涛认为,对铜氧化合物超导体及铁基超导体的微观机理的了解,会极大推动凝聚态物理学的新发展;同时,一旦发现更适于应用或具有更高临界温度的超导体,便可能像集成电路那样成为带动世界经济社会发展的新增长点。 目前,比较公认的超导研究核心重点有两个:第一个是新型(高转变温度)非常规超导材料,第二个是高温超导(以及非常规超导)的机理问题。 “我们依据二维结构单元与超导电性之间的普适关联性,以构筑二维层状超导单元为基础,通过块层、异质结设计等研究思路来探索非常规超导电性。”吴涛告诉记者,作为国家重大专项,在实施两年多的时间里,已经利用电化学插层法成功合成出两种新的铁硒基高温超导材料,并且发现这些新的超导材料具有与铜基高温超导体相似的超导预配对现象,还发现了二维结构对铁硒基超导体中高温超导的形成具有重要的影响。“这些新的发现将为建立普适的高温超导机理提供关键的实验证据。”吴涛表示,在新的研究方向上,可能有助于发现新的具有超高临界场和临界电流密度的实用型超导体。 探索更适于应用的超导体 其实,超导已经开始走进我们的生活。如高温超导滤波器已被应用于手机和卫星通讯,并明显改善了通信质量;超导量子干涉器件(SQUID)装备在医疗设备上使用,则大大加强了对人体心脑探测检查的精确度和灵敏度;世界上首个超导示范变电站也已在我国投入电网使用…… 在吴涛看来,他们的研究对于国家重点发展的超导量子计算领域或将有推动作用。“它有可能应用到新型低能耗、自纠错的拓扑量子计算领域。”吴涛说。 目前,超导体还没有达到所期望的广泛应用,主要原因是仍有两个重要问题亟待解决:一是超导应用的经济性;二是常温常压下的超导材料仍未被发现。 “因此突破现有超导材料转变温度的限制,发现具有更高转变温度的新型超导,蕴含着重大科学意义。”吴涛对中国超导研究的未来充满希望,“超导研究已经扎根于中国,我们期望通过努力,获得二维非常规超导体新材料探索和机理研究方面的重大突破,继续保持我们在高温超导材料探索和相关研究的国际领先地位。”
  • 《“天问一号”背后的化工材料》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2020-07-31
    • “日月安属 列星安陈”这是战国时期诗人屈原在《天问》中的诗句。7月23日12时41分,承担我国首次火星探测任务的“天问一号”探测器在海南文昌航天发射场成功发射,开启了瑰丽壮美的火星之旅,继续探求屈原在2300年前的发问。这不仅是我国首次完全自主实施的火星探测任务,还是我国深空领域里一个全新的里程碑。那么,在“天问一号”探测器成功发射的背后,有哪些化工新材料扮演了重要角色? 保驾护航的披风:防热复合材料 航天材料及工艺研究所根据探测器形状、不同部位所承受的气动载荷及热流密度的不同,“量体裁衣”研制了3种防热复合材料。他们为火星探测器在气动加热最严重的大底结构及大底拐角部位采用了超轻质的蜂窝增强低密度烧蚀防热材料;在需要维持探测器整体形状的上下边缘和结构支撑部位采用了连续纤维增强中密度防热材料;在气动加热较为缓和的背罩部位采用了防热涂层材料。 蜂窝增强低密度烧蚀防热材料是空间探测器常用材料。此次火星探测器上采用的是新型超轻质蜂窝增强低密度烧蚀防热材料。此材料强度更高、密度更低,可以根据气动载荷分布对其进行优化设计,在保证探测器能够耐受更严苛气动载荷的情况下,实现更加轻质化。一体化成型技术使整个探测器大底结构具有非常好的整体性,确保了其在奔向火星的过程中承受高低温交变的结构稳定性。 “天问一号”探测器的质量不能过大,就意味着防热结构及材料的质量需要尽可能压缩。这里是连续纤维增强中密度防热材料的用武之地。该材料主要用作探测器大底及背罩防热结构的舱盖、封边环、埋件、螺塞等零部件,比低密度材料强度更高,兼顾了耐烧蚀和承载能力。该材料使用了三元长纤维组成的SPQ纤维布增强体系,并将轻质填料引入到连续纤维增强的预浸料中,实现了连续纤维增强烧蚀防热材料的轻质化。 与探测器大底直面火星大气不同,背罩结构在着陆器侧面,受到的热流相对更低。航天材料及工艺研究所研制的超低密度防热涂层材料,基本热物理性能达到国际先进水平。这种材料不仅隔热性能优良,对着陆器的减重也起到了重要作用。 上述材料之间的结构热匹配性也要重点考虑。3种防热材料需要与探测器的内部结构保持良好的结构热匹配性和完整性。通过工程计算、数值模拟及必要的地面试验,研究人员分析这3种材料在极低温及高低温交变的空间环境下的结构变化情况,再根据实验结果优化修正,保障了3种材料匹配性和完整性,使它们能够在茫茫太空中“协同作战”,为探测器安全抵达、顺利着陆保驾护航。 隔热材料的生产得到了化工企业的直接支持。据河南能源化工集团濮阳绿宇新材张建勋介绍,在配合中国首台火星车的研制过程中,绿宇新材按照项目要求的材料更轻、性能更稳等具体指标,加强研制攻关,强化生产工艺管控,提高品控检测频率,使产品质量严格控制在6~7千克/立方米,较常规产品减重30%。材料吸声性、隔热性、孔隙率等指标全部优于指定标准,性能的可靠性、应用支持的专业性,获得了合作方南航超级绝热材料实验室、航天装备承制等单位的认可,为合作方进一步改性产品,降低材料的热膨胀系数,提高宽温度区间的尺寸稳定性提供保障。 乘风破浪的帮手:能源动力系统 要飞向火星,拥有突破第二宇宙速度的动力是脱离地球引力的前提。此次搭载“天问一号”探测器是长征五号遥四运载火箭,它拥有着强大动力和惊人速度。此次航天科技集团六院为长征五号遥四运载火箭研制生产了4型共计30台套发动机,包括8台120吨级液氧煤油发动机、2台50吨级氢氧发动机、2台9吨级膨胀循环发动机以及18台作为辅助动力的姿控发动机。 作为我国首次火星探测任务,“天问一号”探测器将通过一次发射任务,实现对火星的“环绕、着陆、巡视”三个目标。要承担火星巡视探测重任,完成为期90天的巡视探索任务,“天问一号”探测器除了要携带多种精密探测仪器外,最重要的就是能源供应,它关系到火星车的“生死存亡”。 为此,“天问一号”探测器搭载了“基于形状记忆聚合物智能复合材料结构的可展开柔性太阳能电池系统”。该系统主要包括哈尔滨工业大学研制的形状记忆复合材料锁紧释放机构、形状记忆聚合物复合材料可展开梁和上海空间电源研究所研制的柔性太阳能薄膜电池。该系统基于复合材料力学理论、结构精细化设计和形状记忆聚合物复合材料结构可以实现柔性太阳能电池的锁紧、释放和展开,以及展开后高刚度可承载等功能。 随机应变的保护层:有机热控涂层 “天问一号”探测器在进入轨道后,处于地球大气层以外的超高真空空间环境,朝向太阳的表面温度非常热,背向太阳的表面则非常冷,导致航天器上的温差极大。因此,为了保证“天问一号”探测器能够在极端环境下保持正常工作,我国采用了多种超尖端制造新技术和高科技材料,使其能够更好地适应太空的复杂环境。 如果航天器表面温度超过合适的使用范围,航天器搭载的仪器设备便容易损坏,或者直接停止工作,所以为了保证仪器设备表面温度处于正常工作状态,需要对航天器进行热控制。也就是说需要一个可以随机应变的保护层为航天器的正常工作进行保护。 一般情况下,研究人员通过在航天器外表面使用不同太阳吸收率和热辐射率的涂层来调节其热平衡温度,以保证其在合适的使用温度内工作。由中国科学院上海有机所研制生产的有机热控涂层就是在航天器以及仪器的表面,通过调控温度达到热控需求的材料。 这种涂层自我国第一颗人造卫星“东方红一号”诞生以来便应运而生,通过几十年的发展,已经研制出几十种不同用途的有机热控涂层。嫦娥系列卫星也已经使用上海有机所研制生产的有机热控涂层来为航天器的正常工作温度环境保驾护航。 中国科学院上海硅酸盐研究所也承担了耐高温多层隔热材料、导电型低吸辐比柔性薄膜二次表面镜、防静电低吸辐比柔性薄膜二次表面镜等材料的研制工作。(作者:袁允斌 王俪锦)