Die Sauberkeit einer Elektrolytischen Lösung Überwachen Verwendet für Verkupferung

Durch AZoM

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
Materialien und Methoden
Instrument Installation und Kalibrierung
Prozedur
     Elektrolyt
     BeispielAnalyse
Ergebnisse
Schlussfolgerung
Über Beckman-Kolter

Einleitung

Saure Verkupferung ist ein elektrochemischer Prozess, der verwendet wird, um Leiterplatten herzustellen. Der Vorgang des Ionenstroms in einem elektrolytischen Verkupferungsbecken ist so, dass während das Überziehen, irgendwelche und alle Schwebeteilchen in Richtung zur Kathode vorverlegt sind, die das Panel ist, dem abgegeben überzogen wird. Wenn die Partikel genug (Größe 5 bis µm 20) groß sind, kann ihre Anwesenheit den lokalen elektrischen Bereich genug stören, um die Wirksamkeit der Planierer zu verringern, die im Elektrolyt anwesend sind. Diese elektrophoretische Systemumstellung ergibt rauen Überzug mit den verunreinigenden Partikeln, die in der elektrolytischen Schicht eingeschlossen werden, die oben auf ein kritisches Schaltkreiselement gebildet wird. In einer Produktionsinstallation wird der Überzugelektrolyt normalerweise kontinuierlich unter Verwendung einer oder mehrerer 1 µm Filter gefiltert, die besonders für „Polier“ Galvanochemikalien hergestellt werden.

Materialien und Methoden

Instrument Installation und Kalibrierung

Ein 100 μm Öffnungsgefäß wurde für die Analyse dieser Fallstudie verwendet. Die linearen Dynamikwerte für jede mögliche Öffnung sind 2% bis 60% seines Durchmessers. Ein 100-mm-Öffnungsgefäß kann die Partikelkonzentration und die Korngrößenverteilung von 2 bis μm 60 analysieren. Falls eine andere Größenreichweite erforderlich ist, kann ein anderes Öffnungsgefäß verwendet werden. Das Instrument wurde gemäß des des Handbuches Operators Multisizer 3 kalibriert. Um Konzentration und Korngrößenverteilung von Partikeln in der Probe zu bestimmen, waren die Ergebnisse erreichte zahlreich /mL. Das Größe Interpolationsmerkmal in der Software wurde verwendet, um die Anzahl von Partikeln auf verschiedenen Größenniveaus mengenmäßig zu bestimmen. Der Steuermodus für das Instrument war der Volumetrische Modus, der μL 500 als das Bodenlaufvolumen wählt.

Prozedur

Elektrolyt

Da die Probe eine leitfähige Lösung ist, wurde sie ohne weitere Verdünnung in einen anderen Elektrolyt analysiert. Für das externe Elektrolytglas wurde eine 0,45 μm gefilterte Probe verwendet. Im Beispielinformationsdialog der Software Multisizer 3 wurden die folgenden Informationen eingeführt:

          Probenmenge: 150 ml.
          Elektrolyt Volumen: 0 ml.
          Analytisches Volumen: μL 500.

BeispielAnalyse

  • Ausführen der Probe.

Ein Rundbodenbecher, der die Probenaufbereitung hat, wurde unter Verwendung einer 100 μm Öffnung analysiert. Das Öffnungsgefäß wurde vor jeder Analyse geleert. Nachdem ausgeführtes jedes, die Elektrode und die Öffnung vor dem Verfahren zur folgenden Probe ausgespült wurden.

Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in particles/mL ausgedrückt. Das Diagramm in der Abbildung 1 untengenannte Shows die Korngrößenverteilung einer einzelnen Probe.

Abbildung 1. Korngrößenverteilung eines Referenzmusters.

Partikel Konzentration: μm 3.758 größeres als 2 particles/mL.

Um die Wiederholbarkeit der Methode festzulegen, wurde die gleiche Probe fünf nachfolgende Mal analysiert. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 1. Wiederholbarkeit von Ergebnissen.

Partikel Mittelwert d10 d50 d90
Bodenlauf pro ml μm μm μm μm
1 3.758 2,73 2,01 2,15 3,80
2 3.294 2,73 2,02 2,16 3,71
3 3.654 2,69 2,02 2,14 3,50
4 3.744 2,77 2,01 2,13 3,70
4 3.714 2,72 2,02 2,14 3,57
Beteuern Sie. 3.633 2,73 2,02 2,14 3,66
C.V. 5,3% 1,0% 0,0% 0,6% 3,2%

Zusammen mit der Gesamtkonzentration von Partikeln, indem man die Interpolations-Punktfunktion in der Software verwendet, ist es möglich, die Konzentration von oben genannten voreingestellten Größenstufen der Partikel zu bestimmen.

Partikel pro ml größer als Durchmesser (μm)
3.758 2
668 3
323 4
187 5
58. 10
1 25
0 50

Schlussfolgerung

Da das Kolter-Prinzip die höchste Auflösungstechnologie ist, die für das Bearbeiten und die Zählung von Partikeln vorhanden ist, ist es ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für das Überwachen von Reinlichkeit der elektrolytischen Lösung im Verkupferungsprozeß. Die Prozedur, die hier beschrieben wird, auch wird verwendet möglicherweise, um Filtrations-Leistungsfähigkeit während des Fassbinderüberzuges auszuwerten.

Über Beckman-Kolter

Feinmessung für Forschung, Entwicklung und Hochgeschwindigkeitsherstellung wird in einigen Industrien gefordert, um Qualitäts-, Übereinstimmungs- und Kostenmanagement sicherzustellen. Beckman-Kolter versehen die völlig integrierten, bedienungsfreundlichen Automatisierungsanlagen mit zahlreicher Qualität Anwendung-von der Teilchengröße, die Verteilung und Volumen, die zur zellulären Analyse zählen. Alle Anlagen sind konfigurierbar, spezifischen Bedarf zu erfüllen und effiziente Prozessautomatisierung für verschiedene Geschäfte zur Verfügung zu stellen.

Diese Informationen sind Ursprungs- angepasst gewesen, wiederholt und von den Materialien, die von Beckman-Kolter bereitgestellt werden.

Zu mehr Information über diese Quelle, besuchen Sie bitte Beckman-Kolter.

Date Added: Apr 25, 2012 | Updated: Apr 26, 2012

Last Update: 26. April 2012 01:25

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