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SPV-200 等離子清洗_LED封裝工藝應用

具體成交價以合同協議為準

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東莞市晟鼎精密儀器有限公司致力于為用戶提供專業的表面處理與檢測整體解決方案,集研發、設計、生產、銷售及產業鏈服務為一體的企業。

是接觸角國家標準(GB/T 30693-2014)參與制定者,擁有行業內等離子實驗室,與華南理工大學創建等離子技術聯合實驗室,并擁有10多位行業技術專家。團隊成員以多年從事材料表面、電子電氣、工業自動化等領域研發的博士、碩士、學士為主,本科學歷以上占比50%,涵蓋業內華南理工等各大高校人才,打造業界的研發團隊。

Apple、華為、小米、OPPO、京東方、富士康、比亞迪、藍思、伯恩、兆馳、三安光電、清華大學、北京大學、復旦大學等企業及科研院校長期合作伙伴。

企業愿景:致力于為用戶提供專業的表面處理與檢測整體解決方案!

企業價值觀:誠信 感恩 創新 專業 擔當 成長 同心 拼搏






接觸角測量儀,等離子清洗機,半導體快速退火爐、USC干式超聲波,靜電消除器

產地類別 國產 應用領域 醫療衛生,印刷包裝,航天,汽車,電氣

等離子清洗_LED封裝工藝應用,等離子體清洗活化技術的應用,通過達因特公司的等離子體技術可使各種材料具有粘合性,表面的微結構化,用于提高粘合力.

等離子體應用在汽車行業里已*。各項工藝流程之間必須互相精密協調,這是確保產品一貫具有高品質的先決條件。通過我們的設備,我們能夠滿足汽車制造行業預處理技術的要求,例如,通過等離子體清洗工藝,清除制造殘留物或者有機硅殘留物。等離子活化也可用作粘合或者噴漆涂層的預處理,例如對高性能塑料進行等離子體蝕刻,以及將等離子體涂層作為粘合促進劑(等離子體底漆)。

消費者對于產品的需求日益增加。用我們的等離子設備對表面進行預處理,可以確保各類材料均可實現大程度的表面活化。 耐用的粘接接頭,生產時不產生有害物質或者具有抗污性的表面,以及耐火功能涂層僅是幾個例子。等離子體可以確保具有可靠的附著性能,而且無需使用溶劑,例如,家具、白色家電、玩具和運動器材。

制造工藝和所用材料的質量對于模塊的使用壽命和有效性而言是極為關鍵的。經常會發生由于氣候變化導致光伏模塊損壞的情況。 滲入水分會導致太陽能電池性能急劇下降。用我們的設備對太陽能模塊進行等離子體預處理,可以顯著提高其質量,從而確保模塊具有長期穩定性和耐候性。

等離子活化:

等離子活化是指通等離子工藝去除表面上的材料。因為傳統蝕刻工藝是使用腐蝕性酸進行濕式蝕刻的。工藝氣體的等離子體將待蝕刻材料從固相轉化為氣相,并通過真空泵將氣相產物抽吸出來。借助掩膜可以只對部分區域或結構進行蝕刻。僅在低壓等離子體中進行等離子蝕刻,因為達到規定的蝕刻作用,需要較長的處理時間。幾乎所有的蝕刻氣體都只能在低壓等離子體中使用。

等離子蝕刻具有很多的應用用途。對于蝕刻過程的優化而言,提供了數目眾多的可用工藝氣體,并有 3 種基本蝕刻方法以供選擇。

根據具體應用情況,除了可稱為“物理蝕刻”,“濺射”以外,還可稱為“微噴砂”。

工藝氣體是氬氣或者其他惰性氣體,但是其離子不會形成任何自由基。電場中加速運動的電子所產生的動能會將基材中的原子和分子分離出來,這正是蝕刻作用的原理。

等離子活化應用用途:

表面的微結構化,例如,用于提高粘合力(“微噴砂”)

蒸鍍源的噴射(“濺射”)

因為離子蝕刻不發生化學作用,其幾乎適用于所有基材(幾乎沒有選擇性)。等離子體的蝕刻作用基本都是有離子加速度方向所決定的。其效果是強烈的各向異性。

化學等離子蝕刻

所用的工藝氣體,其分子在等離子體中主要分裂為自由基。蝕刻作用主要基于這些自由基與基材的原子或分子之間的反應,以及其轉化得到的氣相分解產物。

重要應用用途:

氧化層的降解

去除光刻膠(“剝離”)

矩陣灰化,用于分析

蝕刻 PTFE

半導體的結構化和微結構化

等離子蝕刻是非常有選擇性的,也就是說,工藝氣體和基材必須很好的進行匹配。蝕刻作用是具有各向同性的,即,各個方向上的作用均是相同的。

反應性離子蝕刻

氣體分子在等離子體中形成自由基和帶正電荷的離子。如果進行了等離子激發,從而使電場中的離子加速,并射入至基材,則蝕刻過程除了可以利用離子的動能之外還可以利用自由基的反應性作用。

反應性離子蝕刻綜合了離子蝕刻和等離子蝕刻的效果: 其具有一定的各向異性,而且未與自由基發生化學反應的材料會被蝕刻。首先,蝕刻速率顯著增加。通過離子轟擊,基材分子會進入激發態,從而更加易于發生反應。

等離子體活化應用用途:

主要用于蝕刻半導體

蝕刻 PTFE

等離子清洗_LED封裝工藝應用,通過達因特公司的等離子體技術還適用于使塑料具有粘合性,這是因為其表面能量壁“非粘合性”材料更低。對于聚丙烯 (PP),聚丙烯 (PP),聚乙烯 (PE) 或聚甲醛 (POM) 而言,是通過氧氣等離子體中活化達到這一目的的。對于具有低表面能量的塑料、PTFE 而言,僅活化處理是不夠的。在氧氣等離子體中,氟 - 碳鍵是無法斷裂的。

但是在氫氣等離子體,氫自由基會和 PTFE 的氟原子結合,并斷開碳鍵。將氟化氫氣體*抽出,但仍然存在著非飽和性碳化合物,其會顯著吸附積聚極性液體分子。

如果 PTFE 表面上存在褐色的變色的情況,則表面蝕刻成功完成。





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