在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

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

聊聊芯片超凈間的顆粒

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:Tom聊芯片智造 ? 2023-07-08 09:28 ? 次閱讀

芯片制造領域,顆粒的存在可能對生產過程產生巨大影響。其中,每個微小的顆粒,無論是來自人員、設備,還是自然環境,都有可能在制程中引發故障,從而對產品性能產生負面影響。這就是為什么在芯片廠中,顆粒的控制和管理必須精確且嚴格,這是保證生產質量,實現尖端產品開發的基礎。

什么是顆粒?

在超凈間,"顆粒"通常指的是微小的物質粒子,可能包括灰塵、液滴、病菌等,它們可能對制造過程產生負面影響。這些顆粒可以由人、設備等產生。任何這些顆粒進入產品或設備都可能導致污染,因此需要特別的控制和管理。

顆粒的尺寸?

以下是一些常見顆粒的尺寸:

人類頭發平均直徑:100微米

鹽粒:60微米

花粉:15微米

細菌:5微米

病毒:0.1微米

新冠病毒:0.06 至 0.14 微米。

ISO 14644-1:2015 將小于 0.1 微米的顆粒識別為超細顆粒,將大于 5 微米的顆粒識別為大顆粒。

顆粒的危害?

在芯片制造過程中,塵埃顆粒或微粒可能會導致開路或短路的問題。由于芯片的特征尺寸為微米或納米級別,所以這些微粒可能對芯片的功能產生巨大影響。

開路:例如,在刻蝕過程中,如果有顆粒附著在晶圓表面,刻蝕劑就無法在顆粒覆蓋的區域正常進行刻蝕,這可能會導致電路中斷,也就是"開路"。

此外,顆粒也可能在光刻過程中引起問題,如果顆粒落在光刻圖案上,可能會使光線無法正確地照射到晶圓上,導致圖案的部分細節無法正確地轉移到晶圓上。

0055554c-1d2e-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

短路:例如,在沉積過程中,如果顆粒附著在晶圓表面,沉積物可能在顆粒周圍形成橋梁,將原本應該分開的兩個導線連接起來,這就是"短路"。如果有顆粒存在,即使是最先進的沉積技術也無法防止這種橋梁的形成。

超凈間的顆粒從何而來?

一般來說,我們在超凈間中根本不會看到太多顆粒。但他們確實進入了超凈間,怎么進去的? 人員是超凈間中最大的污染物來源,占發現的顆粒物的 75% 至 80%。我們不斷地脫落皮膚、毛發和微生物,不管我們是在坐著還是處在運動中。

我們每分鐘大約脫落 40,000 個皮膚細胞。 即使我們靜止不動,也會產生大約 100,000 個 0.3 微米或更大的顆粒。 當我們走動時,這個數字會增加到超過 5,000,000。如果不嚴格遵守超凈間規定,還會有很多潛在的污染。如果我們穿著不合適的無塵衣,會導致手腕周圍的皮膚暴露。這在潔凈室中是一個巨大的風險,因為細菌和活顆粒可能會被引入環境中。顆粒甚至可以穿過無塵衣,因此不能保證它們能夠保護超凈間免受人體污染物的侵害。





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
  • 芯片制造
    +關注

    關注

    10

    文章

    623

    瀏覽量

    28832

原文標題:聊聊芯片超凈間的顆粒(particle)

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】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

    采用物聯網能源效率解決方案實現零排放目標

    實現“零排放”意味著需要從環境中吸收等量的二氧化碳來平衡排放,以實現 1.5°C 的全球控溫目標。物聯網對實現零排放至關重要,因為它可利用實時數據優化流程和決策。這些解決方案能夠幫助企業深入
    的頭像 發表于 12-19 16:02 ?323次閱讀
    采用物聯網能源效率解決方案實現<b class='flag-5'>凈</b>零排放目標

    奇異摩爾分享計算芯片Scale Up片互聯新途徑

    開放數據中心委員會ODCC冬季全員會議于12月4日-6日在春暖花開的昆明舉行。奇異摩爾首席系統架構師朱琛作為網絡工作組ETH-X節點項目的核心成員分享了AI Networking Scale Up卡互聯的新路徑解決方案并展開了相關應用分析。
    的頭像 發表于 12-09 09:36 ?357次閱讀
    奇異摩爾分享計算<b class='flag-5'>芯片</b>Scale Up片<b class='flag-5'>間</b>互聯新途徑

    不同材料的焊接冶金特性

    超聲波壓焊技術中,焊絲材料主要包括金、銅、鋁及其合金線,而焊接母材則主要涉及鋁、金、銅等芯片端材料,以及銅、銀、鎳和金等框架或基板表面材料。 以下是對這些材料焊接冶金特性的詳細分析: 金-鋁系列冶金特性 金-鋁系
    的頭像 發表于 12-06 10:05 ?154次閱讀
    不同材料<b class='flag-5'>間</b>的焊接冶金特性

    聊聊std::move函數和std::forward函數

    今天我們聊聊Modern cpp的兩個非常重要的概念移動語義和轉發引用。
    的頭像 發表于 11-05 16:58 ?297次閱讀

    為什么運放和ADC的PSRR不能把LDO輸出的內部噪聲抑制的干干凈呢?

    用LDO給運放或者ADC供電,運放和ADC都有PSRR,而且在低頻端PSRR都高達80dB,LDO的內部噪聲剛好也是低頻的,按理說,運放和ADC的PSRR可以把LDO輸出的內部噪聲抑制的干干凈
    發表于 09-03 07:32

    網和無類路由是什么?

    ?一、 網概述 ? 網是將多個連續的網絡地址組合成一個增加的網絡地址的技術。常用于減少路由器的路由表大小,網絡的可擴展性。通過合并連續的子網,網可以減少路由入侵的數量,從而提高網絡的效率。
    的頭像 發表于 08-14 17:06 ?275次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b>網和無類<b class='flag-5'>間</b>路由是什么?

    突破碳化硅(SiC)和結電力技術的極限

    (SJ)MOSFET,今天來聊聊他們創新的eMOSE7和eSiCMOSFET技術。eMOSE7結技術提供了快速的開關性能,同時具有低開關噪音和過沖尖峰。這提高了
    的頭像 發表于 06-11 10:49 ?447次閱讀
    突破碳化硅(SiC)和<b class='flag-5'>超</b>結電力技術的極限

    MWC24巴塞羅那 | 《2024年移動零報告》發布

    GSMA在MWC巴塞羅那發布了《2024年移動零報告》,這是GSMA發布的第四份年度零報告。報告顯示,全球移動網絡運營商的碳排放在2019年至2022年減少了6%。如需獲取《2024年移動
    的頭像 發表于 02-29 10:24 ?554次閱讀
    MWC24巴塞羅那 | 《2024年移動<b class='flag-5'>凈</b>零報告》發布

    基于雙極性電極的微流控芯片,用于生物顆粒和細胞分選

    在生物化學應用中,對細胞或顆粒進行無鞘流聚焦和分選是一個重要的預處理步驟。以往的分選方法大多依賴于使用鞘流來實現高效的細胞聚焦。
    的頭像 發表于 02-25 10:09 ?1348次閱讀
    基于雙極性電極的微流控<b class='flag-5'>芯片</b>,用于生物<b class='flag-5'>顆粒</b>和細胞分選

    聊聊半導體產品的8大封裝工藝

    今天我們聊聊半導體產品的封裝工藝,一提到“封裝”,大家不難就會想到“包裝”,但是,封裝可不能簡單的就認為等同于包裝的哦
    的頭像 發表于 02-23 14:42 ?3258次閱讀
    <b class='flag-5'>聊聊</b>半導體產品的8大封裝工藝

    COMSOL Multiphysics在材料與表面仿真中的應用

    隨著科技的飛速發展,材料和表面作為新興研究領域,吸引了廣泛關注。它們通過人工設計的結構,能夠在特定條件下表現出特殊的物理性質,為光電子領域帶來革命性的變革。COMSOL Multiphysics
    發表于 02-20 09:20

    AN-B-099:DA14535 減少排放過濾器應用說明

    電子發燒友網站提供《AN-B-099:DA14535 減少排放過濾器應用說明.pdf》資料免費下載
    發表于 01-31 10:12 ?0次下載
    AN-B-099:DA14535 減少<b class='flag-5'>凈</b>排放過濾器應用說明

    信號源阻抗對探頭負荷的效應影響

    信號源阻抗對探頭負荷的效應影響是電子測量中一個重要而復雜的問題。
    的頭像 發表于 01-29 14:34 ?405次閱讀

    聊聊AMBA協議的evolution過程

    作為一名新時代的ICer,一定必定肯定聽說過AMBA協議,但是卻少有人知道AMBA協議的evolution過程,本文將大致聊聊Evolution of the ARM AMBA Specifications!
    的頭像 發表于 01-19 09:50 ?1245次閱讀
    <b class='flag-5'>聊聊</b>AMBA協議的evolution過程

    簡單聊聊半導體芯片

    在之前的文章里,小棗君說過,行業里通常會把半導體芯片分為數字芯片和模擬芯片。其中,數字芯片的市場規模占比較大,達到70%左右。
    的頭像 發表于 01-04 10:43 ?1303次閱讀
    簡單<b class='flag-5'>聊聊</b>半導體<b class='flag-5'>芯片</b>
    主站蜘蛛池模板: 热久久最新视频| 夜夜爽66| 精品一区二区国语对白| 国产床戏无遮掩视频播放| 色婷婷影视| 欧美破处视频在线| 国产成人99久久亚洲综合精品| 激情久久久久久久久久| 四虎午夜剧场| 最近2018中文字幕免费视频| www.夜夜骑| 人人搞人人爱| 午夜免费视频网站| 成人a毛片高清视频| 久久久久久88色偷偷| 色日本视频| 天堂在线视频精品| 最新理论三级中文在线观看| 在线观看黄色一级片| 久久久久国产一级毛片高清片| 在线色播| 日本写真高清视频免费网站网| 污女网站| 午夜宅男视频| 亚洲婷婷六月| 亚洲第二色| 亚洲国内精品| 欧美午夜影视| 欧美日韩一区二区不卡| 国产一级做a爱免费观看| 国产一级真人毛爱做毛片| 在线午夜| 天天狠天天天天透在线| 天天上天天干| tube亚洲高清老少配| 在线视频观看免费| 日韩操穴| 中文字幕一二三区乱码老| 中文字幕一区二区三区5566| 91免费视| 女a男0攻巨肉高h|