色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

進行MEMS制造的沉積方法

sade2020616 ? 來源:光電讀書 ? 作者:光電讀書 ? 2022-10-11 09:12 ? 次閱讀

進行MEMS制造的最基本需求是能夠沉積1到100微米之間的材料薄膜。NEMS的制造過程是基本一致的,膜沉積的測量范圍從幾納米到一微米。沉積方法有兩種:物理沉積(PVD)和化學沉積(CVD)。

簡單介紹一下沉積法(Deposition processes):(1)物理沉積和(2)化學沉積

(1)物理氣相沉積

(Physical Vapor Deposition, PVD)是將材料從靶材(target)上去除(remove)并沉積在基材(substrate)表面上的過程。

能做到這一點的技術包括濺射過程(sputtering),在該過程中,離子束將原子從靶標中釋放出來,使它們移動通過一定的距離空間并沉積在所需的基材上;之后進行蒸發(evaporation)。

在蒸發過程中,可以使用熱蒸發方法(thermal evaporation)或電子束蒸發方法(e-beam evaporation)從靶標中蒸發掉材料。

0ab61660-48fa-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

和化學氣相沉積相比,物理氣相沉積適用范圍廣泛,幾乎所有材料的薄膜都可以用物理氣相沉積來制備,但是薄膜厚度的均勻性是物理氣相沉積中的一個問題。羅列一下物理氣相沉積的方法,可以更詳細的歸納成蒸鍍、濺鍍和離子鍍等(請參看下表)。

0add965e-48fa-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

(2)化學沉積技術(CVD)的源氣流(streamof source)在基板上反應以生長所需的材料。可以根據技術的細節將其進一步分為幾類,例如低壓化學氣相沉積(low-pressurechemical vapor deposition,LPCVD)和等離子體增強化學氣相沉積(plasma-enhanced chemical vapor deposition,PECVD)。

典型的CVD工藝是將晶圓(基底)暴露在一種或多種不同的前趨物下,在基底表面發生化學反應或/及化學分解來產生欲沉積的薄膜。反應過程中通常也會伴隨地產生不同的副產品,但大多會隨著氣流被帶走,而不會留在反應腔(reaction chamber)中。

0b22ca3a-48fa-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

CVD技術來沉積的材料范圍也非常廣泛,包括單晶、多晶、非晶及外延材料:硅、碳纖維、碳納米纖維、納米線、納米碳管、SiO2、硅鍺、鎢、硅碳、氮化硅、氮氧化硅及各種不同的high-k介質等材料。

CVD也用來生成合成鉆石。 氧化膜(oxide films)也可以通過熱氧化(thermaloxidation)技術來生長,可以從將硅晶片暴露于氧氣或蒸汽中,以生長二氧化硅(silicon dioxide)的薄表面層。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • mems
    +關注

    關注

    129

    文章

    3945

    瀏覽量

    190779
  • NEMS
    +關注

    關注

    0

    文章

    12

    瀏覽量

    12817
  • PVD
    PVD
    +關注

    關注

    4

    文章

    50

    瀏覽量

    17007
  • CVD
    CVD
    +關注

    關注

    1

    文章

    75

    瀏覽量

    10746

原文標題:MEMS制造技術(物理沉積和化學沉積)

文章出處:【微信號:光電讀書,微信公眾號:光電讀書】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    MEMS傳感器是什么?mems的工藝是什么?

    。表面微加工是采用薄膜沉積、光刻以及刻蝕工藝,通過在犧牲層薄膜上沉積結構層薄膜,然后去除犧牲層釋放結構層實現可動結構。除了上述兩種微加工技術以外,MEMS制造還廣泛地使用多種特殊加工
    發表于 12-09 17:46

    MEMS傳感器概念和分類等基礎知識詳解

    薄膜上沉積結構層薄膜,然后去除犧牲層釋放結構層實現可動結構。除了上述兩種微加工技術以外,MEMS制造還廣泛地使用多種特殊加工方法,其中常見的方法
    發表于 11-12 10:51

    錫膏沉積方法

      (1)錫膏印刷  對于THR工藝,網板印刷是將焊膏沉積于PCB的首選方法。網板厚度是關鍵的參數,因為PCB上的錫膏 層是網板開孔面積和厚度的函數。這將在本章的網板設計部分詳細討論。使用鋼質刮刀以
    發表于 11-22 11:01

    ASIC與MEMS協同設計的方法

    的傳感器,強烈推薦基于傳感器總體目標規格的ASIC與MEMS協同設計方法,而不是針對已經設計好的MEM再進行ASIC設計。
    發表于 12-05 15:12

    MEMS是如何進行建模的?

    微機電系統 (MEMS) 將很快成為智能系統設計和構造不可或缺的部分。這些器件縮短了物理世界和電子世界之間的差距,它們用于眾多應用,涉及各種細分市場。在眾多細分市場中,價格降低、準確度要求提高和快速面市需求將對設計和制造性能提出新的約束條件。企業要獲得成功必須找到新的
    發表于 10-17 07:11

    MEMS麥克風設計方法及關鍵特性

    的應用,為新型麥克風技術的發展創造了機會。新技術應當能改善上述缺點,讓制造商生產出更高質量、更加可靠的設備。微機電系統(MEMS)技術是電容麥克風變革的中堅力量。MEMS麥克風利用了過去數十年來硅技術
    發表于 11-05 08:00

    MEMS制造技術

    工藝。如Deal-Grove模型所述,這種制造MEMS方法主要依賴于硅的氧化。熱氧化工藝用于通過高精度尺寸控制生產各種硅結構。包括光頻率梳[24]和硅MEMS壓力傳感器[25]在內的
    發表于 01-05 10:33

    MEMS制造中精確測量薄膜厚度的方法研究與比較_陳莉

    MEMS制造中精確測量薄膜厚度的方法研究與比較_陳莉
    發表于 03-19 18:58 ?2次下載

    關于MEMS技術的原理和性能分析

    源自微電子,MEMS制造的優勢在于批處理。就像其它任何產品,MEMS器件規模量產加大了它的經濟效益。如同集成電路制造MEMS
    的頭像 發表于 08-29 15:10 ?9989次閱讀

    MEMS與傳統CMOS刻蝕與沉積工藝的關系

    CMOS器件是在硅材料上逐層制作而成的。雖然蝕刻和沉積是標準工藝,但它們主要使用光刻和等離子蝕刻在裸片上創建圖案。另一方面,MEMS是采用體硅加工工藝嵌入到硅中,或通過表面微加工技術在硅的頂部形成。
    的頭像 發表于 09-01 11:21 ?3926次閱讀

    MEMS與傳統CMOS刻蝕及沉積工藝的關系

    不久前,MEMS 蝕刻和表面涂層方面的領先企業 memsstar 向《電子產品世界》介紹了 MEMS 與傳統 CMOS 刻蝕與沉積工藝的關系,對中國本土 MEMS
    的頭像 發表于 12-13 11:42 ?2291次閱讀

    MEMS和傳統CMOS刻蝕與沉積工藝到底有什么關系

    不久前,MEMS 蝕刻和表面涂層方面的領先企業 memsstar 向《電子產品世界》介紹了 MEMS 與傳統 CMOS 刻蝕與沉積工藝的關系,對中國本土 MEMS
    發表于 12-08 23:36 ?27次下載

    MEMS制造方法展望

    和封裝成本。本文討論不同的半導體 MEMS 制造方法及其進展。 半導體 MEMS 的重要性 MEMS 主要是傳感器系統,可以控制或感測化學、
    的頭像 發表于 11-24 09:19 ?602次閱讀

    化學氣相沉積與物理氣相沉積的差異

    在太陽能電池的薄膜沉積工藝中,具有化學氣相沉積(CVD)與物理氣相沉積(PVD)兩種薄膜沉積方法,電池廠商在
    的頭像 發表于 12-26 08:33 ?1350次閱讀
    化學氣相<b class='flag-5'>沉積</b>與物理氣相<b class='flag-5'>沉積</b>的差異

    硅的形態與沉積方式

    優化硅的形態與沉積方式是半導體和MEMS工藝的關鍵,LPCVD和APCVD為常見的硅沉積技術。
    的頭像 發表于 01-22 09:32 ?3191次閱讀
    硅的形態與<b class='flag-5'>沉積</b>方式
    主站蜘蛛池模板: 男女作爱在线播放免费网页版观看| 别插我B嗯啊视频免费| 曰本aaaaa毛片午夜网站| 国产成人v视频在线观看| 欧美成人猛片aaaaaaa| 中文视频在线| 久久青草在线视频精品| 小寡妇水真多好紧| 办公室中文BD| 青青草原直播| 99在线免费| 嫩草成人影院| 99热这里只有精品88| 摸老师丝袜小内内摸出水| 亚洲午夜精品A片久久WWW解说 | 果冻传媒完整免费网站在线观看| 双手绑在床头调教乳尖| 古代荡乳尤物H妓女调教| 色狠狠色狠狠综合天天| 国产爱豆果冻传媒在线观看| 他揉捏她两乳不停呻吟口述| 国产高清在线a视频大全| 午夜向日葵高清在线观看| 国产一区二区在线观看免费| 亚洲免费黄色片| 精品国产自在天天线2019| 在线免费观看视频a| 男生脱美女内裤内衣动态图| 99久久99久久免费精品蜜桃| 人妻熟女斩五十路0930| 俄罗斯freeⅹ性欧美| 性色少妇AV蜜臀人妻无码| 极品少妇高潮啪啪AV无码| 曰本少妇高潮久久久久久| 免费看黄的片多多APP下载| 啊灬啊灬啊灬快高潮视频| 忘忧草在线社区WWW日本直播| 嗨嗨快播电影| brazzers欧美孕交| 性肥胖BWBWBW| 美国xaxwaswaskino|