elektronikindustrin



Elektronikindustrin
Elektronikindustrin är en framväxande industri. I dess blomstrande utvecklingsprocess utvecklas ständigt nya produkter och nya användningsområden för stål. Dess applikation har utvecklats från vakuumenheter och tryckta kretsar till mikroelektronik och integrerade halvledarkretsar.
Vakuumanordningar
Vakuumanordningar är huvudsakligen högfrekventa och ultrahögfrekventa sändarrör, vågledare, magnetroner, etc., som kräver syrefri koppar med hög renhet och dispersionsförstärkt syrefri koppar.
Tryckta kretsar
Koppartryckta kretsar använder kopparfolie som yta och klistrar in den på en plastplatta som stöd; kretskopplingsschemat är tryckt på kopparplattan genom fotografering; överskottsdelarna avlägsnas genom etsning för att lämna de sammankopplade kretsarna. Sedan stansas hål vid anslutningen till utsidan av det tryckta kretskortet, och terminalerna på de diskreta komponenterna eller andra delar sätts in och svetsas på denna öppning, så att en komplett krets monteras. Om dopppläteringsmetoden används kan svetsningen av alla fogar slutföras på en gång. På detta sätt, för de tillfällen som kräver fin layout av kretsar, såsom radio, TV, dator, etc., kan användningen av tryckta kretsar spara mycket arbete vid kabeldragning och fixering av kretsar; därför används den flitigt och kräver en stor mängd kopparfolie. Dessutom behövs olika kopparbaserade hårdlödningsmaterial med låga priser, låga smältpunkter och god flytbarhet vid anslutning av kretsar.
Integrerade kretsar
Kärnan i mikroelektronikteknologin är integrerade kretsar. Integrerade kretsar avser miniatyriserade kretsar som använder halvledarkristallmaterial som substrat (chips) och använder speciell processteknik för att integrera komponenterna och sammankopplingarna som utgör kretsen inuti, på ytan eller på substratet. Denna typ av mikrokretsar är tusentals gånger mindre i storlek och vikt än de mest kompakta diskreta komponentkretsarna i strukturen. Dess uppkomst har orsakat en enorm förändring inom datorer och har blivit grunden för modern informationsteknik. De ultrastorskaliga integrerade kretsarna som har utvecklats kan producera mer än 100,000 eller till och med miljontals transistorer på en enda chiparea som är mindre än en tumnagel. IBM (International Business Machines Corporation), ett internationellt erkänt datorföretag, har gjort ett genombrott genom att använda koppar istället för aluminium i kiselchips som sammankopplingar. Denna nya typ av kopparmikrochip kan uppnå en prestandavinst på 30 %, linjestorleken på kretsen kan minskas till 0,12 mikron och antalet transistorer integrerade på ett enda chip kan nå 2 miljoner. Detta har skapat en ny situation för tillämpningen av den antika metallen koppar inom det senaste teknikområdet för halvledarintegrerade kretsar.
Blyram
För att skydda den normala driften av integrerade kretsar eller hybridkretsar måste de förpackas; och vid förpackning leds ett stort antal kontakter i kretsen ut ur den förseglade kroppen. Dessa ledningar måste ha en viss styrka och utgöra det bärande skelettet i den integrerade paketkretsen, som kallas ledningsramen. I den faktiska produktionen, för att producera i hög hastighet och i stora kvantiteter, stämplas blyramen vanligtvis kontinuerligt på en metallremsa i ett specifikt arrangemang. Rammaterialet står för 1/3 till 1/4 av den totala kostnaden för den integrerade kretsen, och mängden som används är stor; därför måste det ha en låg kostnad.
Kopparlegering är billig, har hög hållfasthet, elektrisk ledningsförmåga och värmeledningsförmåga, utmärkt bearbetningsprestanda, nålsvetsning och korrosionsbeständighet, och kan kontrollera dess prestanda inom ett brett spektrum genom legering, vilket bättre kan uppfylla prestandakraven för blyramen och har bli ett viktigt material för blyramen. Det är för närvarande det mest använda kopparmaterialet i mikroelektroniska enheter.







