Applicazioni per i semiconduttori e l'industria elettronica

I semiconduttori come il silicio (Si), il germanio (Ge), l’arseniuro di gallio (GaAs) e il solfuro di cadmio (CdS) sono diventati indispensabili nell’ingegneria elettrica. Non solo costituiscono la base di dispositivi elettronici come computer, display e smartphone, ma stanno diventando sempre più importanti anche per la generazione della luce.

A causa dell’ampia varietà di materiali e dell’elevata complessità dei metodi di produzione, i materiali semiconduttori e i componenti elettronici basati su di essi sono difficili da analizzare e caratterizzare. Le moderne tecniche di misurazione termoanalitica, che forniscono risposte a domande come le seguenti, possono essere d’aiuto:

  • In quali circostanze un chip di silicio si rompe?
  • Quale conducibilità termica ha un componente elettronico?
  • Che comportamento hanno i sensori termici a temperature molto elevate?
  • Se il sistema adesivo è sufficientemente polimerizzato ?
  • Il percorso termico di un componente ha dei punti deboli?

Il comportamento termico dei componenti a semiconduttore nell’applicazione può essere determinato con metodi di misurazione termoanalitica, così come l’efficienza delle fasi di processo, la struttura degli strati e le proprietà di adesione. Può essere utilizzato anche per verificare i profili di impiantazione (ad esempio del boro nel silicio) o l’aria della camera bianca (ad esempio per i componenti organici).

Che si tratti di sviluppo del prodotto, controllo qualità, ottimizzazione dei processi o analisi dei danni, i campi di applicazione dei metodi di analisi termica sono innumerevoli, come ad esempio la calorimetria differenziale dinamica la termogravimetria o la analisi termica differenziale .

Misure di applicazione