Mandrina de vid este conectată la echipamentul de vid printr-un tub de legătură. Când mandrina de vid intră în contact cu piesa de prelucrat, cum ar fi o napolitană/material subțire, echipamentul de vid începe să funcționeze, creând o presiune negativă în interiorul mandrina de vid. Sub presiunea atmosferică, piesa de prelucrat aderă ferm la mandrina de vid, permițând prelucrarea. După finalizarea procesării, echipamentul de vid nu mai funcționează și umple încet mandrina de vid cu gaz, separând automat piesa de prelucrat de mandră. Aceasta completează prindere, prelucrare și manipulare a piesei de prelucrat.
Scopul principal al fotolitografiei semiconductoare este să „tipărească” miliarde de modele de circuite de tranzistori pe o placă cu precizie la nivel de nanometru. Esența „fotolitografiei” este utilizarea unei surse de lumină pentru a iradia fotorezistent fotosensibil, provocând o reacție chimică care gravează circuitul. Cu toate acestea, atunci când sursa de lumină iradiază placheta, inevitabil strălucește și pe mandrina electrostatică, care servește ca suport pentru napolitană. Lumina secundară reflectată rezultată poate interfera cu procesul de fotolitografie, cauzând expunerea în zone nedorite și deteriorarea circuitelor. Prin urmare, o suprafață neagră pentru mandrina de vid minimizează reflexia, asigurând cerințele de precizie ale sistemului de fotolitografie. Pe baza acestei capacități, alumina neagră poate fi utilizată pe scară largă nu numai în mandrinele electrostatice, ci și în scenariile „de suprimare a luminii”. Apariția erei AI a permis o dezvoltare semnificativă în aplicațiile de comunicații optice, iar substraturile de alumină neagră sunt frecvent întâlnite în ambalajele dispozitivelor optoelectronice și ale elementelor care emit lumină.
Ceramica de alumina neagraeste realizat în principal din Al2O3, cu oxizi de metale de tranziție ca coloranți și adjuvanți de sinterizare adăugați, sinterizați la o anumită temperatură. Colorantul este o componentă crucială a acestui tip de ceramică, determinând culoarea sa finală. Atunci când se selectează coloranți pentru mandrinele cu vid, este esențial să se asigure gradul de culoare, rezistența mecanică, porozitatea și dimensiunea porilor mandrinei.
În prezent, oxizii metalelor de tranziție folosiți în mod obișnuit ca coloranți atât pe plan intern, cât și internațional includ Fe2O3, CoO, NiO, Cr2O3 și MnO2, Fe2O3, CoO, NiO și MnO2 fiind cei mai răspândiți. Deoarece alumina este mai puțin volatilă la temperaturi ridicate, în timp ce oxizii metalelor de tranziție sunt invers, volatilitatea lor crește cu temperatura. Acești oxizi formează compuși de tip spinel în timpul sinterizării la temperatură înaltă, ceea ce le reduce volatilitatea. Prin urmare, pentru a suprima volatilizarea oxizilor de metal de tranziție, trebuie selectate condiții adecvate de proces pentru a le permite să se combine în compuși de tip spinel la temperaturi mai scăzute.
Semicorex oferă vamămandrina de vid ceramica poroasa. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Telefon de contact +86-13567891907
E-mail: sales@semicorex.com