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金-鋁金屬間化合物利弊分析

 更新時(shí)間:2026-01-29 點(diǎn)擊量:96

在微電子封裝領(lǐng)域,金(Au)與鋁(Al)是兩種常用的鍵合金屬。它們在高溫或長期使用過程中會發(fā)生相互擴(kuò)散,形成一系列金屬間化合物。這些化合物既可能增強(qiáng)鍵合強(qiáng)度,也可能成為失效的“元兇"。今天科準(zhǔn)測控小編將從相圖、生長機(jī)制與材料特性三方面,系統(tǒng)解析Au-Al金屬間化合物的形成與影響。

一、Au-Al相圖:五種關(guān)鍵化合物

根據(jù)經(jīng)典的Au-Al相圖,體系中存在五種主要金屬間化合物:Au?Al?(現(xiàn)多稱為Au?Al?)、Au?Al、Au?Al、AuAlAuAl?

金-鋁金屬間化合物:微電子鍵合中的“<a class=

其中,AuAl?呈紫色,是“紫斑"現(xiàn)象的來源;其余多為褐色或白色。這些化合物在鍵合界面中常混合存在,宏觀上表現(xiàn)為灰、棕或黑色。

二、生長動力學(xué):拋物線規(guī)律與活化能

觀察表明,金屬間化合物的初始生長通常遵循拋物線關(guān)系

金-鋁金屬間化合物:微電子鍵合中的“<a class=

其中x金屬間化合物層厚度,t為時(shí)間,K為生長速率常數(shù)

金-鋁金屬間化合物:微電子鍵合中的“<a class=

式中,C是常數(shù);E是金屬層生長的活化能(單位為eV):k是玻爾茲曼(Boltzmann)常數(shù);T是溫度(單位為K)

其中,Au?Al?生長最迅速,是導(dǎo)致Kirkendall空洞和鍵合失效的主要相。

金-鋁金屬間化合物:微電子鍵合中的“<a class=

400℃下各金屬間相層厚隨時(shí)間的變化

三、材料特性:硬度、膨脹系數(shù)與晶格失配

如下表顯示,這些化合物普遍比純AuAl更硬、更脆,且熱膨脹系數(shù)更低。晶格常數(shù)差異顯著,例如Au?Al?為六方密排結(jié)構(gòu),晶格參數(shù)遠(yuǎn)大于AuAl,導(dǎo)致體積膨脹,易引發(fā)界面應(yīng)力與裂紋

結(jié)構(gòu)

晶格參數(shù)/A

金原子成分(%

維氏硬度5kg

電阻率/Ω·cm

線性膨脹系數(shù)(x10-5

相顏色

400k時(shí)的生成熱量/cal,+/-500

Au

面心立方體

a=4.08

84~100

60~90

2.3

1.42

金色


Au4Al

立方體

a=6.92

80~81.2

334

37.5

1.2

褐色


Au8Al3

斜方六面體

a=14.68

a=30.5

72.7

271

25.5

1.4

褐色


Au5Al2

六角密集體

a=7.71

c=41.9

Au2Al

正交(晶)

A=6.40

B=8.84

C=3.21

65~66.8

130

13.1

1.3

褐色

-8300

AuAl

單斜(晶)

A=6.40

B=3.33

C=6.32

β=92.99

50

249

12.4

1.2

白色

-9200

AuAl2

面心立方體

A=5.99

32.33~33.92

263

7.9

0.94

紫色

-10100

Al

面心立方體

A=4.05

0~0.6

2.~50

3.2

2.3

金屬光澤




四、可靠性影響:Kirkendall空洞與失效機(jī)制

當(dāng)AuAl擴(kuò)散速率不匹配時(shí),會在界面處形成Kirkendall空洞??斩炊喑霈F(xiàn)在富Au側(cè)(Au?Al?界面),在高溫(>300℃)或長時(shí)間使用下逐漸累積,最終導(dǎo)致鍵合斷裂。此外,溫度循環(huán)會因熱膨脹系數(shù)不匹配而加劇裂紋擴(kuò)展。


五、現(xiàn)代封裝中的應(yīng)對策略

雖然經(jīng)典Kirkendall空洞在正常使用中較少出現(xiàn),但雜質(zhì)、焊接不良、氫脆等問題仍可能引發(fā)類似失效。因此,現(xiàn)代封裝中常采用:控制鍵合溫度與時(shí)間使用中間層(如Ni)阻擋擴(kuò)散,優(yōu)化Al層厚度與成分(如添加CuSi等方法來預(yù)防此類問題。

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Au-Al金屬間化合物是微電子鍵合中不可忽視的材料現(xiàn)象。理解其形成機(jī)制與特性,有助于優(yōu)化封裝工藝,提升器件可靠性。在實(shí)際生產(chǎn)中,可通過科準(zhǔn)測控的微力拉伸測試系統(tǒng)與高精度熱循環(huán)試驗(yàn)機(jī),對鍵合強(qiáng)度與界面可靠性進(jìn)行定量評估,實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)優(yōu)化與早期失效預(yù)警??茰?zhǔn)測控致力于為微電子封裝行業(yè)提供從材料分析到可靠性驗(yàn)證的全流程解決方案,助力企業(yè)提升產(chǎn)品良率與服役壽命。

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