< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> သတင်း - Rolled Copper Foil ၏ အဓိက လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် Coating နှင့် Thermal Lamination Performance အတွက် အဓိက အာမခံချက်

Rolled Copper Foil ၏ အဆီပြန်ခြင်းကို ကုသခြင်း- ကြေးနီလွှာ၏ အဓိက လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် အပေါ်ယံပိုင်း နှင့် အပူပိုင်း Lamination စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အဓိက အာမခံချက်

ကြေးနီသတ္တုပါးလှိမ့်အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဓိကပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့် အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းမှုသည် အပေါ်ယံအလွှာနှင့် အပူဒဏ်ခံခြင်းကဲ့သို့သော အောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အပလီကေးရှင်းရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးမှ လှိမ့်ထားသော ကြေးနီသတ္တုပါး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ယန္တရားကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာထားသည်။ အမှန်တကယ် ဒေတာကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်မြင့်သော လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများတွင် ၎င်း၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို ပြသသည်။ CIVEN METAL သည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြတ်ကျော်ကာ မြင့်မားသော အရည်အသွေးမြင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားသော ကြေးနီသတ္တုပြားဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် သီးသန့်နက်ရှိုင်းသော အဆီချရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။

 


 

1. Degreasing လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအချက်- မျက်နှာပြင်နှင့် အတွင်းပိုင်း အဆီများကို ဖယ်ရှားခြင်း။

1.1 Rolling လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျန်ရှိသော ဆီပြဿနာများ

လှိမ့်ထားသော ကြေးနီသတ္တုပြားများ ထုတ်လုပ်စဉ်တွင် ကြေးနီသတ္တုပြားများသည် သတ္တုပါးကို ဖန်တီးရန်အတွက် လှိမ့်လှိမ့်သည့် အဆင့်များစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ပွတ်တိုက်မှုအပူနှင့် အလိပ်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် ချောဆီများ (ထိုကဲ့သို့သော ဓာတ်သတ္တုဆီများနှင့် ဓာတုအက်စတာများကဲ့သို့) ကို အလိပ်များနှင့် လိပ်ကြားတွင် အသုံးပြုသည်။ကြေးနီသတ္တုပြားမျက်နှာပြင်။ သို့သော်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုအားဖြင့် အဆီပြန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်-

  • မျက်နှာပြင်စုပ်ယူမှု: လှိမ့်သောဖိအားအောက်တွင်၊ မိုက်ခရိုစကေးဆီဖလင် (0.1-0.5μm အထူ) သည် ကြေးနီသတ္တုပါးမျက်နှာပြင်တွင် ကပ်နေပါသည်။
  • ပြည်တွင်းထိုးဖောက်မှု: လှိမ့်ပုံပုံပျက်နေချိန်တွင်၊ ကြေးနီရာဇမတ်ကွက်များသည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများ ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ထွန်းလာကာ အဆီမော်လီကျူးများ (C12-C18 ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ကွင်းဆက်များ) သည် သွေးကြောမျှင်လှုပ်ရှားမှုမှတစ်ဆင့် သတ္တုပြားအတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အနက်ရှိုင်းဆုံး 1-3μm အထိ ရောက်ရှိစေသည်။

1.2 ရိုးရာသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများ၏ ကန့်သတ်ချက်များ

သမားရိုးကျ မျက်နှာပြင် သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများ (ဥပမာ- အယ်လ်ကာလီဆေးခြင်း၊ အယ်လ်ကိုဟော သုတ်ခြင်း) သည် မျက်နှာပြင် အဆီဖလင်များကိုသာ ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားမှုနှုန်းကို ရရှိစေရန်၊70-85%ဒါပေမယ့် အတွင်းပိုင်းစုပ်ယူထားတဲ့ အဆီတွေကိုတော့ ထိရောက်မှု မရှိပါဘူး။ စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်အရ နက်ရှိုင်းစွာ ချေဖျက်ခြင်းမပြုဘဲ ပြီးနောက် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဆီပြန်ထွက်လာကြောင်း သိရသည်။150°C တွင် မိနစ် 30 ထားပါ။ပြန်လည်ထုတ်ယူမှုနှုန်းဖြင့်၊0.8-1.2g/m²“ဒုတိယ ညစ်ညမ်းမှု” ကို ဖြစ်စေသည်။

1.3 Deep Degreasing တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြတ်ကျော်မှုများ

CIVEN METAL တွင် အလုပ်ခန့်ထားသည်။"ဓာတုထုတ်ယူခြင်း + ultrasonic အသက်သွင်းခြင်း"ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်-

  1. ဓာတုထုတ်ယူခြင်း။: စိတ်ကြိုက် chelating အေးဂျင့် (pH 9.5-10.5) သည် ရှည်လျားသော ကွင်းဆက်အမဲဆီ မော်လီကျူးများကို ပြိုကွဲစေပြီး ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်လာသည်။
  2. Ultrasonic အကူအညီ: 40kHz ကြိမ်နှုန်းမြင့် အာထရာဆောင်းသည် cavitation အကျိုးဆက်များကို ထုတ်ပေးပြီး အတွင်းပိုင်းဆီဆီနှင့် ကြေးနီရာဇမတ်ကြားတွင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် တွန်းအားကို ချိုးဖျက်ကာ အဆီပျော်ဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
  3. ဖုန်စုပ်စက် အခြောက်ခံခြင်း။: -0.08MPa အနှုတ်ဖိအားဖြင့် လျင်မြန်စွာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းသည် ဓာတ်တိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဒီဖြစ်စဉ်က အဆီဓာတ်ကို လျော့ပါးစေတယ်။≤5mg/m²(15mg/m² ၏ IPC-4562 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်)> 99% ဖယ်ရှားခြင်းထိရောက်မှုအတွင်းပိုင်းစုပ်ယူထားသောအဆီများအတွက်။

 


 

2. Coating နှင့် Thermal Lamination လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ် အဆီပြန်ခြင်း ကုသမှု၏ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု

2.1 Coating Applications များတွင် Adhesion မြှင့်တင်ခြင်း။

အပေါ်ယံပစ္စည်းများ (ဥပမာ PI ကော်နှင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း) တို့သည် မော်လီကျူးအဆင့်နှောင်ကြိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊ကြေးနီသတ္တုပြား. ကျန်ရှိသော အဆီများသည် အောက်ပါပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။

  • မျက်နှာပြင် စွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသည်။: အဆီ၏ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်သည် အပေါ်ယံဖြေရှင်းချက်များမှ ထိတွေ့မှုထောင့်ကိုတိုးစေသည်။15° မှ 45°ရေစိုခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း။
  • ဓာတုနှောင်ကြိုးကို တားမြစ်ထားသည်။: အဆီလွှာသည် ကြေးနီမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဟိုက်ဒရော့ဆီးလ် (-OH) အုပ်စုများကို ပိတ်ဆို့ကာ အစေးတက်ကြွအုပ်စုများနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကို တားဆီးပေးသည်။

Degreased နှင့် ပုံမှန်ကြေးနီသတ္တုပြားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် နှိုင်းယှဉ်ချက်-

ပြလိုက်သည်

ပုံမှန်ကြေးနီသတ္တုပြား

CIVEN METAL Degreased ကြေးနီသတ္တုပြား

မျက်နှာပြင် အဆီအကြွင်း (mg/m²) ၁၂-၁၈ ≤5
အပေါ်ယံ ကပ်တွယ်မှု (N/cm) 0.8-1.2 1.5-1.8 (+50%)
အပေါ်ယံအထူ ကွဲလွဲမှု (%) ±8% ±3% (-62.5%)

2.2 အပူဒဏ်ခံခြင်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု

မြင့်မားသောအပူချိန် (180-220 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင်၊ ပုံမှန်ကြေးနီသတ္တုပါးတွင်ကျန်ရှိသောအဆီသည်မအောင်မြင်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်-

  • ပူဖောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း။: အငွေ့ပျံတဲ့ အဆီတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။10-50μm ပူဖောင်းများ(သိပ်သည်းဆ > 50/cm²)။
  • Interlayer delamination- အဆီသည် epoxy resin နှင့် copper foil အကြားရှိ van der Waals စွမ်းအားကို လျော့နည်းစေပြီး အခွံ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို လျော့ကျစေသည်။30-40%.
  • Dielectric ဆုံးရှုံးမှု: အဆီမပါသော အဆီသည် dielectric စဉ်ဆက်မပြတ် အတက်အကျများကို ဖြစ်စေသည် (Dk ကွဲပြားမှု >0.2)။

ပြီးနောက်1000 နာရီ 85°C/85% RH အိုမင်းခြင်း။, CIVEN METALကြေးနီသတ္တုပြားပြပွဲများ

  • ပူဖောင်းသိပ်သည်းဆ<5/cm² (စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှ >30/cm²)။
  • အခွံခိုင်ခန့်: ထိန်းသိမ်းပါ။1.6N/cm(မူရင်းတန်ဖိုး1.8N/cmပျက်စီးနှုန်း 11% သာရှိသည်။
  • Dielectric တည်ငြိမ်မှု: Dk ကွဲလွဲချက် ≤0.05အစည်းအဝေး5G မီလီမီတာ-လှိုင်းကြိမ်နှုန်း လိုအပ်ချက်.

 


 

3. လုပ်ငန်းအခြေအနေနှင့် CIVEN METAL ၏ စံသတ်မှတ်ချက် အနေအထား

3.1 စက်မှုစိန်ခေါ်မှုများ- ကုန်ကျစရိတ်-မောင်းနှင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ရိုးရှင်းမှု

ကျော်ကြေးနီသတ္တုပြားထုတ်လုပ်သူများ၏ 90%အခြေခံအလုပ်အသွားအလာအတိုင်း ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။

လူးပေးခြင်း → ရေဆေးခြင်း (Na₂CO₃ ဖြေရှင်းချက်) → အခြောက်ခံခြင်း → အကွေ့အကောက်များ

ဤနည်းလမ်းသည် ရေဆေးပြီးနောက် မျက်နှာပြင်ခံနိုင်ရည်အတက်အကျရှိသဖြင့် မျက်နှာပြင်အဆီများကိုသာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။±15%(CIVEN METAL ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၌ ထိန်းသိမ်းထားသည်။±3%).

3.2 CIVEN METAL ၏ “Zero-Defect” အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်

  • အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်: မျက်နှာပြင်အကြွင်းအကျန်ဒြပ်စင်များ (S၊ Cl စသည်ဖြင့်) ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်စေရန် ဓာတ်မှန်မီးချောင်း (XRF) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
  • အရှိန်မြှင့်အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများ: လွန်ကဲစွာ ပုံဖော်ထားသည်။200°C/24နာရီအဆီပြန်ခြင်း လုံးဝမဖြစ်စေရန် အခြေအနေများ။
  • လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်ဖြင့် ခြေရာခံနိုင်မှု- စာလိပ်တစ်ခုစီတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော QR ကုဒ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။သော့ချက်လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင် ၃၂(ဥပမာ- degreasing အပူချိန်၊ ultrasonic ပါဝါ)။

 


 

4. နိဂုံး- အဆီပြန်ခြင်းကို ကုသခြင်း—အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်

လှိမ့်ထားသော ကြေးနီသတ္တုပါး၏ နက်ရှိုင်းသော အဆီပြန်ခြင်းကို ကုသခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုမျှသာမက အနာဂတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ပါ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ရှေ့ပြေးတွေးခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ CIVEN METAL ၏ အောင်မြင်မှုနည်းပညာသည် ကြေးနီသတ္တုပါး၏ သန့်ရှင်းမှုကို အက်တမ်အဆင့်အထိ တိုးမြှင့်ပေးသည်၊ပစ္စည်းအဆင့်အာမခံချက်အတွက်High-density အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ (HDI), မော်တော်ကားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်များနှင့် အခြားအဆင့်မြင့်နယ်ပယ်များ။

5G နှင့် AIoT ခေတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပဲ ရှိတယ်။အဓိက သန့်ရှင်းရေးနည်းပညာများအီလက်ထရွန်းနစ်ကြေးနီသတ္တုပါးလုပ်ငန်းတွင် အနာဂတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။

(ဒေတာအရင်းအမြစ်- CIVEN METAL နည်းပညာသုံး စက္ကူဖြူ V3.2/2023၊ IPC-4562A-2020 စံနှုန်း)

စာရေးသူ: Wu Xiaowei (ကြေးနီသတ္တုပြားနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 15 နှစ်)၊
မူပိုင်ခွင့် ထုတ်ပြန်ချက်: ဤဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်နှင့် ကောက်ချက်များသည် CIVEN METAL ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မျိုးပွားခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။

 


စာတိုက်အချိန်- Feb-05-2025