Aplicações para semicondutores e para a indústria eletrónica

Os semicondutores como o silício (Si), o germânio (Ge), o arsenieto de gálio (GaAs) e o sulfureto de cádmio (CdS) tornaram-se indispensáveis na engenharia eléctrica. Não só constituem a base de dispositivos electrónicos como computadores, ecrãs e smartphones, como também estão a tornar-se cada vez mais importantes na geração de luz.

Devido à grande variedade de materiais e à elevada complexidade dos métodos de fabrico, os materiais semicondutores e os componentes electrónicos neles baseados são difíceis de analisar e caraterizar. As modernas técnicas de medição termoanalítica, que fornecem respostas a questões como as seguintes, podem ajudar:

  • Em que circunstâncias é que um chip de silício se parte?
  • Que condutividade térmica tem um componente eletrónico?
  • Que comportamento apresentam os sensores térmicos a temperaturas muito elevadas?
  • Se o sistema adesivo estiver suficientemente curado ?
  • O percurso térmico de um componente tem pontos fracos?

O comportamento térmico dos componentes semicondutores na aplicação pode ser determinado utilizando métodos de medição termoanalíticos, assim como a eficiência das etapas do processo, a estrutura da camada e as propriedades de adesão. Também pode ser utilizado para verificar perfis de implantação (por exemplo, boro em silício) ou ar de sala limpa (por exemplo, para componentes orgânicos).

Quer se trate de desenvolvimento de produtos, controlo de qualidade, otimização de processos ou análise de danos – existem inúmeros campos de aplicação para métodos de análise térmica, tais como calorimetria diferencial dinâmica a termogravimetria ou a análise térmica diferencial .

Medidas de aplicação