Яввод
Золото - это желтый драгоценный металл, обладающий отличной гнуткостью и пластичностью, и легко тополируется. Золото химически стабильно и нерастворяется в общих кислотах и основаниях. С золотом в качестве покрытия он имеет не только хорошую коррозионную устойчивость, но и сильную проводность, высокую температурную устойчивость, легкую сварку и отличную устойчивость к изменению цвета. Существует много проблем в общем процессе толстой золотой покрытия, таких как инфильтрация сухой пленки, грубые линии покрытия, неравномерная толщина и другие явления. Толщины золота недостаточно для удовлетворения некоторых особых потребностей аэрокосмических военных печатных досок. Многие требования к толщине золота некоторых аэрокосмических военных печатных досок соответствуют категории ультратолстых золот. Поэтому необходимо исследовать и разработать сверхтолстый процесс золотого покрытия и улучшить толщину золотого покрытия.
02 Пroblem анализ
Толщина золотого покрытия не может быть улучшена, и золотое покрытие является основной проблемой. Чтобы решить эту проблему, текущая мера состоит в том, чтобы добавить очистку чернения перед покрытием. Черняющая пленка представляет собой слой изолирующего волосного материала, который может увеличить площадь поверхности и улучшить адгезию между сухой пленкой и медной поверхностью подложки. Основным процессом является: резка пластины → бурение → hole → черный оксид → рисунок → графическое электроплатирование → целая пластина золотая покрытие → щелочное гравирование. В процессе золотого покрытия кислый раствор повредит зачерненную пленку, заставив раствор золотого покрытия проникать под сухую пленку для получения инфильтрационного покрытия. Увеличение обработки чернения повысит способность обработки положительной толщины золотого покрытия, но когда золото толстое, инфильтрационное покрытие все еще легко происходит, и ультратолстое золото не может быть обработано. Благодаря анализу считается, что реакция эволюции водорода будет происходить в процессе золотения, и высвобождение газа будет атаковать сухую пленку, в результате чего свободное положение коррозии на стороне сухой пленки, в результате чего возникнет проблема инфильтрационного покрытия. В настоящее время непроникаемость сухой пленки не сильна. Поэтому, после тщательного исследования, мы выбрали три вида сухих пленок FX (a), GPM (b), H-N (c) и сравнили непроницаемость этих трех видов сухих пленок и способность золотого покрытия.
03 Схимический дизайн
Выбор пластины: микроволновая пластина f4b-2. (2) Выбор проводимого узора: в качестве экспериментального узора используется клиентская плата (рисунок 1), минимальная ширина линии слоя линии составляет 0,1 мм, поверхность земли покрыта полной фигурой, а золотая площадь с обеих сторон составляет (0,23/0,4) DM2, которую в настоящее время трудно обрабатывать.

3) Экспериментальный процесс экспериментальной схемы: бурение → поринг → вторичная покрытие → чернение → рисунок → золотая покрытие → щелочное гравирование. Ключевыми частями являются рисунок и золотое покрытие. Схема золотого покрытия: две экспериментальные доски, каждая с золотым покрытием сухой пленки GPM (b), тонкой цепью сухой пленки FX (a) и золотым покрытием сухой пленки H-N (c), при той же золотым покрытием плотности тока 0 At a / dm2, сравните сопротивление покрытию трех сухих пленок. Экспериментальный сбор данных: толщина золота после золотого покрытия, взять точку измерения с каждой пластины и рассчитать среднее значение; После золотого покрытия, наблюдать, есть ли инфильтрационное покрытие на поверхности пластины; После травления наблюдайте, есть ли избыточное покрытие на краю узора поверхности доски, и проверьте адгезию покрытия лентой 3M 00#.
(1) Экспериментальные результаты GPM (b) позолоченной сухой пленки показывают, что при плотности тока 0 At a/dm2 после того, как время покрытия превышает мин, позолоченная пластина с позолоченной сухой пленкой GPM (b) проявляется незначительная инфилтрация. В это время контролируемая толщина золотого покрытия составляет 0,23 мкм. Испытание адгезии покрытия квалифицировано (2) Экспериментальные результаты тонкой линии сухой пленки FX (а) показывают, что плотность тока составляет 0 At a/dm2, после того, как время покрытия превышает 4 минуты, золотая пластина с использованием тонкой линии сухой пленки FX (а) появляется инфильтрационная покрытие. В это время контролируемая толщина золотого покрытия составляет 0,4 мкм. Испытание на адгезию покрытия квалифицировано. (3) Экспериментальные результаты сухой пленки с золотым покрытием H-N (c) показывают, что сухая пленка с золотым покрытием H-N (c) может эффективно улучшить явление золотого покрытия без зачернения медной поверхности, и до сих пор нет золотого покрытия в 2 минуты. в это время средняя толщина золота составляет 2,013 мкм. И испытание адгезии золотого покрытия квалифицировано. Вышеуказанные эксперименты показывают, что использование сухой пленки золотого покрытия H-N (c) может эффективно решить проблему инфильтрационного покрытия и улучшить обработочную мощность толщины золотого покрытия до 2,0 мкм.
04 Поптимизация и проверка процессов
Поскольку текущая позолоченная пластина склонна к инфильтрационному покрытию, перед приклеиванием сухой пленки добавляется покрытие чернения поверхности. Однако H-N (c) имеет сильную непроницаемую способность покрытия. Для оптимизации процесса этот процесс считается удаленным. Новый процесс был проверен. 1 процесс потока процесса потока после удаления процесса чернения: отбелывание → рисунок → золотая покрытие → щелочное гравирование 2 экспериментальная конструкция выбранная графика (клиентская доска), на 2 экспериментальных доски Нанесите специальную сухую пленку H-N(c) для золотого покрытия. См. таблицу 1 для параметров пленки и экспозиции.
|
Фильм ламинирование параметры воздействия |
||||
|
Давление ламинирования |
Скорость ламинирования |
Скорость передачи |
Класс экспозиции |
Энергия воздействия |
|
0. МПа |
110С |
1.03m/min |
класс |
120mj/см2 |
Кроме того, сушить пластинку в течение 10 минут до покрытия, разместить ее в течение 1 минуты после покрытия для воздействия, и разместить ее в течение 2 минут после воздействия для развития. Запечите пластинку на 12 ℃ в течение 10 минут перед золотым покрытием. При одинаковых параметрах покрытия золотом (плотность тока 0,a/dm2) время покрытия составляло 20 мин 30 мин соответственно, и наблюдалось различие в непроницаемости сухой пленки. Экспериментальный сбор данных: измерить толщину золота после золотого покрытия, взять точку измерения с каждой пластины, рассчитать среднее значение, наблюдать, есть ли инфильтрационное покрытие на поверхности пластины после золотого покрытия, наблюдать, есть ли избыточное покрытие на краю узора поверхности пластины после гравирования, и проверять адгезию покрытия лентой 3M 00#.
3 экспериментальные результаты ① экспериментальный образец (рис. ниже)
1) Нет проникновения на поверхность пластины перед золотым покрытием в течение 20 минут, и краи линий аккуратны после гравирования. (2) небольшая инфильтрация происходит перед золотым покрытием в течение 30 минут, и есть небольшое количество избыточного покрытия на краях после травления, которое может быть отремонтировано вручную.
② Испытание толщины и адгезии золотого покрытия в новом процессе (таблица 3)
Можно видеть, что сухая пленка золотого покрытия H-N (c) все еще может эффективно улучшить явление золотого покрытия без зачернения медной поверхности, а контролируемый диапазон толщины золота составляет 2,0 мкм. Испытание адгезии золотого покрытия квалифицировано, что показывает, что процесс удаления процесса зачернения разумен и осуществим.
05 Ррезультаты и выводы
С помощью анализа причин схема выдвигается и проверяется. Подтверждено, что ключом к улучшению толщины золотого покрытия является решение проблемы инфильтрационного покрытия, а сухая пленка золотого покрытия H-N (c) может эффективно улучшить инфильтрационное покрытие. После использования этой сухой пленки толщина золотого покрытия может быть увеличена до 2,0 мкм. Кроме того, процесс чернения уменьшается, процессный поток оптимизируется, прогресс производства ускоряется и мощность обработки продукта улучшается. Согласно статистике данных за последний год, сверхтолстые золотые печатные доски, изготовленные этим техническим процессом, могут соответствовать требованиям качества аэрокосмической военной промышленности.

13 июня 2022 года