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Updated: May 20, 2025

05:04
Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
Published on: November 22, 2021
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15微米超细不钢线的应用特点:微观结构,电力疲劳和球形机制
Hsiang-Chi Yang1, Fei-Yi Hung1, Bo-Ding Wu1
1Department of Materials Science and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan.
Micromachines
|March 27, 2025
概括
超细的不钢线被制造用于电子包装. 化工艺提高了柔性和硬度,显示了电线粘合的潜力,尽管在电气化化后电力疲劳寿命减少.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 不钢线具有出色的机械性能,适合各种工程应用.
- 超细线对于电子包装等先进技术至关重要.
- 电线粘合是电子包装中的一个关键过程,需要特定的材料特性.
研究的目的:
- 制造和评估15微米不钢电线用于电子包装中的电线粘合.
- 研究这些超细线的微观结构,电气和球形特征.
- 为了比较真空和电气化回火对线材性能的影响.
主要方法:
- 制造15微米和30微米不钢电线.
- 微结构分析 (颗粒结构,硬度,抗拉强度).
- 在780°C的真空回火15分钟.
- 在0.08A的电气化化过程中,使用导出方程 (T=IV2.3085×10-3+25) 进行了15分钟的电气化化.
- 电力疲劳寿命测试.
主要成果:
- 15微米和30微米线都显示出延长的颗粒,高抗拉强度和硬度.
- 15微米的电线比30微米的电线表现出更多的硬化.
- 真空和电气化回火降低了硬度和增加了可塑性.
- 电力疲劳寿命从300周期 (如制造) 降低到150周期,在电气化回火后.
- 化线使EFO (电化学成型) 更容易,并在FAB (自由空气球) 微结构中最大限度地降低了固化分离.
结论:
- 15微米不钢线是可行的电子包装线粘合.
- 化,特别是电气化,有效地解决了工件的硬化问题,并提高了柔性.
- 虽然电疲劳寿命在回火后减少,但EFO和FAB微结构的好处对于电子包装应用非常重要.

