【课件】电子化学品的制造与应用精编版
微电子行业的电子化学品
06
未来展望与挑战
新材料与新技术的开发与应用
新型电子化学品
随着微电子技术的不断发展,新型的电子化学品如高分子 材料、纳米材料等将得到广泛应用,以满足更高效、更可 靠和更环保的电子设备需求。
创新技术
微电子行业将不断探索新的制造技术和工艺,如3D打印技 术、纳米压印技术等,以提高生产效率和降低成本。
跨领域合作
新材料与新技术的开发需要多学科交叉合作,包括化学、 物理、材料科学等领域,以实现技术突破和产业升级。
提高生产效率与降低成本的需求
自动化与智能化生产
通过引入先进的自动化生产线和智能化设备,提高生产效率,降 低人工成本,并减少生产过程中的浪费。
资源回收与再利用
建立完善的资源回收体系,实现电子化学品的循环利用,降低生产 成本,并减少对环境的污染。
建立国际化的标准体系和互认体系,促进电 子化学品的质量控制和技术交流,推动产业 的健康发展。
THANKS
感谢观看
优化供应链管理
通过优化供应链管理,降低采购成本和物流成本,提高企业的整体 竞争力。
国际合作与交流的加强
跨国合作项目
加强国际间的合作与交流,共同开展电子化 学品领域的研发项目,共享技术成果和资源 。
学术交流平台
搭建学术交流平台,促进各国学者之间的合作与交 流,推动微电子行业的技术创新和人才培养。
标准化与互认体系
其他电子化学品
包括电镀液、清洗剂、氧化剂等,用于各种 电子元器件的制造过程。
02
微电子行业中的主要电子化学品
硅片化学品
硅烷
用于制造硅片,是微电子行业中的基 础原料。
氢气和氯气
在硅片的加工过程中,用于化学气相 沉积和外延生长。
精品应用电化学课件
精品应用电化学课件一、教学内容本节课的教学内容选自人教版《科学》四年级下册第五单元第二节“应用电化学”。
具体内容包括:1. 电化学基本概念;2. 原电池的制作和原理;3. 电解质的电离和电解质溶液的导电性;4. 电镀的应用。
二、教学目标1. 让学生了解电化学的基本概念,理解原电池的原理和应用。
2. 通过实验和观察,培养学生的观察能力和实验操作能力。
3. 通过对电化学知识的学习,提高学生的科学素养,激发学生对科学的兴趣和探究欲望。
三、教学难点与重点重点:电化学基本概念、原电池的制作和原理。
难点:电解质的电离和电解质溶液的导电性、电镀的应用。
四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实验器材(电池、电线、导电液、金属片等)。
学具:实验记录本、笔。
五、教学过程1. 情景引入:通过展示电动车充电和放电的图片,引导学生思考电能和化学能之间的转化。
2. 电化学基本概念:介绍电化学的定义、分类和特点。
3. 原电池的制作和原理:讲解原电池的构成、工作原理,并进行实验演示。
4. 电解质的电离和电解质溶液的导电性:介绍电解质的概念,讲解电解质的电离过程,并通过实验演示电解质溶液的导电性。
5. 电镀的应用:介绍电镀的原理和应用,并进行实验演示。
6. 课堂练习:让学生根据所学内容,设计一个简单的原电池,并进行实验验证。
六、板书设计板书内容:电化学基本概念定义分类特点原电池的制作和原理构成工作原理电解质的电离和电解质溶液的导电性电解质的概念电离过程导电性实验电镀的应用原理应用七、作业设计1. 根据本节课所学内容,绘制原电池的组成和工作原理图。
2. 简述电解质的电离过程,并举例说明。
3. 设计一个简单的电镀实验,并说明其原理。
八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过实验和讲解相结合的方式,让学生了解了电化学的基本概念,掌握了原电池的制作和原理。
在教学过程中,学生积极参与实验,课堂氛围活跃。
但在电解质的电离和电解质溶液的导电性部分,部分学生理解较为困难,需要在今后的教学中加强引导和解释。
化学功能材料 第七章 电子化学品
1.1 电子化学品的用途
电子化工材料及产品支撑着现代通信、计算机、 信息网络技术、微机械智能系统、工业自动化和 家电等现代高技术产业。电子信息材料产业的发 展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济 发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民 经济中具有重要的战略地位。
4
• 电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材 料,电子工业的发展,要求电子化学品与之同 步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方 面不断推陈出新的需要。特别是在很多电子元 器件微细加工过程中所需的关键性电子化学品 主要包括:光刻胶(又称光致抗蚀剂)、超净 高纯试剂(又称工艺化学品)、特种电子气体 和环氧塑封材料等。
相同)
Figure 3 掩膜版与光刻胶之间的关系
小结:正性和负性光刻胶
正性光刻胶受光或紫外线照射后感光的部分发 生光分解反应,可溶于显影液,未感光的部分显 影后仍然留在晶圆的表面
负性光刻胶的未感光部分溶于显影液中,而感 光部分显影后仍然留在基片表面。
正胶:曝光前不可溶,曝光后 可溶 负胶:曝光前 可溶,曝光后不可溶 光刻胶对大部分可见光敏感,对黄光不敏感。 因此光刻通常在黄光室(Yellow Room)内进行。
光刻胶显影后的 最终图形
负性光刻胶
负胶的光学性能是从可溶 解性到不溶解性。
负胶在曝光后发生交联作 用形成网络结构,在显影 液中很少被溶解,而未被 曝光的部分充分溶解。
22
期望印在硅片上的 光刻胶结构
铬 窗口
光刻胶岛 衬底
石英 岛
使用负性胶时要求掩膜版 上的图形 (与想要的结构
相反)
使用正性胶时要求掩膜版 上的图形 (与想要的结构
主要在光刻胶薄膜中用来改变光刻胶的特定化学 性质或光响应特性。如添加染色剂以减少反射。
电子化学品制造工作与应用第六章导电高分子材料
导电高聚物具有诱导吸收、光诱导漂白和光 致发光等非线性光学效应。这是由于导电 高聚物具有π-电子共轭体系和π-电子的离 域性极易在外加光场作用下发生极化,从 而导致导电高聚物呈现快速响应(10-13S) 和高的非线性光学系数。
从此“合成金属”(Synthetic metals)的新概念 和多学科交叉的新领域——导电高聚物诞生了。
电子化学品的制造工作和应用第六 章导电高分子材料
1、定义 所谓导电高聚物是由π-共轭体系高聚物经化学或 电化学掺杂,使其由绝缘体转变为导体的高聚物 的统称。
导电高聚物的普遍结构式: p-型掺杂 [(P+)1-y(A-1)y] n n-型掺杂 [(P-)1-y(A+1)y] n
电子化学品的制造工作和应用
第六章 导电高分子材料
电子化学品的制造工作和应用第六 章导电高分子材料
一、概述 物质按电学性能分类可分为绝缘体、半导体、导 体、和超导体。
70年代,Shirakawa等发现含交替单键和双键的 聚乙炔(polyacetylene, PA)经过碘掺杂之后, 其电学性能不仅由绝缘体(10-9S/cm)转变为金 属导体(103 S/cm ),而且伴随着掺杂过程,聚 乙炔薄膜的颜色也由银灰色转变为具有金属光泽 的金黄色。
电子化学品的制造工作和应用第六 章导电高分子材料
(4)电化学性能 通常导电高聚物都具有可逆的氧化还原特 性,并且伴随着氧化/还原过程,导电高聚 物的颜色也发生相应变化。
例如: 当聚苯胺经历由全还原态 中间氧化态 全氧化态的可逆变化时,聚苯胺的颜色也 伴随着淡黄色 蓝色 紫色的可逆变化。
应用电化学PPT课件
应用电化学发展趋势与挑战
发展趋势
随着新能源、环保等领域的快速发 展,应用电化学在能源存储与转换、 环境电化学等方面呈现出广阔的应 用前景。
挑战
应用电化学面临着电极材料性能、 反应机理、稳定性等方面的挑战, 需要加强基础研究和应用创新。
学生自我评价与建议
自我评价
通过本课程的学习,我对应用电化学有了更深入的了解,掌握了基本的电化学 知识和实验技能,但在理论理解和实践应用方面还需加强。
03
CATALOGUE
电化学应用技术
电镀与电沉积技术
电镀原理
通过电解作用在金属表面沉积一层金属或合金,以改善其表面性 能。
电镀种类
包括镀铬、镀锌、镀金、镀银等多种类型,广泛应用于机械制造、 电子电器等领域。
电沉积技术
利用电化学原理在导体或半导体表面沉积金属、合金或化合物,制 备具有特定功能的薄膜材料。
通过测量电解过程中电流-电压曲线 变化,对环境中的污染物进行定性和 定量分析。
06
CATALOGUE
电化学实验方法与技术
电化学实验安全知识
实验室安全规则
必须遵守实验室各项安 全规定,注意防火、防 爆、防毒等。
仪器安全使用
使用电器设备时,应注 意防止触电和短路;使 用高温设备时,应防止 烫伤和火灾。
应用电化学PPT课件
CATALOGUE
目 录
• 引言 • 电化学基础知识 • 电化学应用技术 • 电化学在能源领域的应用 • 电化学在环境领域的应用 • 电化学实验方法与技术 • 课程总结与展望
01
CATALOGUE
引言
电化学概述
电化学是研究电与化学变化之间 相互关系的科学,涉及电能与化
学能之间的转换。
电子化学品的制造与应用
第二章 聚酰亚胺概论
1.什么是聚酰亚胺(PI)? 2.性能
3.应用
4.展望 思考题
1.什么是聚酰亚胺(PI)? 聚酰亚胺(polyimide)是指主链上含有亚胺环的一类聚 合物,其中以含有酞酰亚胺结构的聚合物尤为重要。
C O C O
N
2.性能 对于全芳族PI,开始热分解温度为500℃以上,有的甚至达 到600℃(BPDA/PPDA-PI); 可耐极低温,如在-260℃的液态氦中仍不会脆裂; 具有很好的力学性能:KAPTON薄膜的拉伸强度达 170MPa、UPILEX-S的达400MPa;PMDA/PPDA-PI纤 维的弹性模量可达500GPa,仅次于碳纤维; 热膨胀系数低:2~3X10-51/℃,联苯型的可达10-6 1/℃ ; 耐辐射性能好; 介电性能好:介电常数为3.4左右,有的可降到2.5左右, 介电损耗为0.001,介电强度100~300KV/mm,体积电阻率 1017.cm; 自熄、发烟率低; 耐高真空,在极高的真空下放气量少; 无毒,可用于制作餐具和医用器具,并能经受住数千次消 毒; 生物相容性好,例如,在血液相容性试验中为非溶血性, 体外细胞毒性试验为无毒。
n H 2N HO R NH2 OH - 2n H Cl + n ClOC CO Cl
HN HO
R
NHOC OH
CO n
- 2 n H 2O
C
N O
R
N O
C n
聚苯并噻唑PBT POLYBENZOTHIAZOLE
n H 2N HS R NH2 SH - 2n H Cl + n ClOC CO Cl
液晶取向排列剂: 聚酰亚胺在TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD及未来的铁电 液晶显示器的取向剂材料方面都占有十分重要的地位
应用电化学演示课件(PPT)整理版
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5
原电池与电解池工作原理
原电池
将化学能转化为电能的装置,其工作原理基于氧化还原反应 。
电解池
在外加电压作用下,使电解质溶液发生电解反应的装置。
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6
离子导体与电子导体特性
离子导体
依靠离子的迁移来导电的物质,如电解质溶液和离子晶体。
电子导体
依靠自由电子的迁移来导电的物质,如金属和石墨。
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05
电化学传感器技术及应用
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电化学传感器基本原理及类型
电化学传感器定义
利用电化学原理将被测物质浓度 转换为电信号进行检测的器件。
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工作原理
基于被测物质与敏感电极之间的化 学反应,通过测量电极电位、电流 等电学量实现物质浓度检测。
类型
根据敏感电极材料和反应原理不同 ,可分为电位型、电流型、电导型 和电容型等。
碳基超级电容器研究进展
碳材料作为电极
具有高比表面积、良好导电性和化学稳定性等特点,是超级电容器的主要电极材料。
研究进展
近年来,碳纳米管、石墨烯等新型碳材料的出现为碳基超级电容器的发展带来了新的突破,提高了其能量密度和 功率密度。
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金属氧化物超级电容器性能分析
金属氧化物电极
如RuO2、MnO2等,具有较高的理论比电容和优异的电化学性能。
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锂离子电池结构组成与工作原理
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02
03
结构组成
正极、负极、隔膜、电解 液
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工作原理
锂离子在正负极之间往返 嵌入和脱出,实现充放电 过程
电子化学品的制造与应用共54页文档
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
化学与材料的制造、应用ppt课件
答案:(1)合成树脂 CH2=CHCl
(2)A (3)甲方:轻便灵巧,节省空间;乙方:难以降解处理,燃烧处理会放出有毒气体,污 染环境(合理即可)
1.物质的性质和功能与分子结构间有着密切的关系。以下问题涉及高分子材 料、日用化学品及药品。 (1)几种常用高分子材料的结构(或结构片段)如下:
①不会被酸、碱、王水及多数有机溶剂所腐蚀的塑料是
镧-镍合金的熔点比镧、镍的熔点
(填“高”“低”或“介于两者之间
”),根据反应原理,形成LaNi5H6的化学反应条件是 。
最近有人提出可以研制出一种性能优越的催化剂,可以大大提高贮氢合金的
贮氢能力,你认为该讲法可信吗?
(填“可信”或“不可信”),其理由
是
。
(2)无机非金属材料是日常生活中不可缺少的物质,它们往往具有高强度、耐
(2)合成树脂: ①PVC:nCH2=__C__H_C_l__催_化__剂_____ ②ABS树脂: 由丙烯腈(CH2=CH-CN)、1,3-丁二烯(CH2=CH-CH=CH2)和苯乙烯(C6H5CH=CH2)三种单体共聚而成。
③酚醛树脂:
(3)高分子吸水材料: 由淀粉、纤维素等天然高分子与丙烯酸、苯乙烯磺酸进行接枝共聚得到,也 可用聚乙烯醇与聚丙烯酸盐交联得到,具有高吸水性和高保水性。
4.塑料制品容易被微生物分解,所以废弃塑料制品不会对环境造成严重的污染
。
()
【分析】塑料制品不易降解,能形成“白色污染”。
×
5.工业上由铝土矿提取Al2O3的过程中不发生氧化还原反应。 ()
【分析】由铝土矿提取Al2O3的过程如下:
√
整个过程中不存在氧化还原反应。
考点 1 考点有机高分子材料的合成 1.合成有机高分子材料的化学反应
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CO N
CO
2.性能
对于全芳族PI,开始热分解温度为500℃以上,有 的甚至达到600℃(BPDA/PPDA-PI);
可耐极低温,如在-260℃的液态氦中仍不会脆裂; 具有很好的力学性能:KAPTON薄膜的拉伸强度
达170MPa、UPILEX-S的达400MPa; PMDA/PPDA-PI纤维的弹性模量可达500GPa, 仅次于碳纤维; 热膨胀系数低:2~3X10-51/℃,联苯型的可达10-6 1/℃ ; 耐辐射性能好;
紫外负型光刻胶
紫外负型光刻胶通常是指经紫外光(300~ 450 纳米)照射后,曝光区低分子量分子 间产生交联形成网状结构或聚合使分子量 变大,使在显影液中的溶解性变差,而未 曝光区则容易在显影液中溶解,经显影后 所得光刻胶图像与掩模版图像恰好相反的 一类光刻胶。
紫外正型光刻胶
• 紫外正型光刻胶是指经紫外光(300~450纳 米)通过掩模版照射后,曝光区胶膜发生 光分解或降解反应,性质发生变化溶于显 影液,未曝光区胶膜则保留而形成正型图 像的一类光刻胶。
第二章 聚酰亚胺概论
1.什么是聚酰亚胺(PI)? 2.性能 3.应用 4.展望 思考题
1.什么是聚酰亚胺(PI)? 聚酰亚胺(polyimide)是指主链上含有亚胺环的一类聚
合物,其中以含有酞酰亚胺结构的聚合物尤为重要。
2.性能 对于全芳族PI,开始热分解温度为500℃以上,有的甚至达
到600℃(BPDA/PPDA-PI); 可耐极低温,如在-260℃的液态氦中仍不会脆裂; 具有很好的力学性能:KAPTON薄膜的拉伸强度达
OC OC
PETI
5000g为高温介质材料及放 射性物质的过滤材料和防弹、防火织物等,核电 站、核潜艇、宇航服、防弹服、高功率电机、卫 星、导弹等领域均有所应用
泡沫塑料: 耐高温隔热材料,在大型舰船、潜水艇、宇宙飞 船、高超音速导弹、高超音速运载工具、超音速 飞机等方面的应用
工程塑料: 有热固性的也有热塑性的。可以模压成型、注射 成型、传递模塑成型(RTM)等,主要用于自润 滑、密封、绝缘及结构材料等
胶粘剂: 主要用于高温结构胶
分离膜: 用C中O于脱2各/除C种H水4气等分体的。对分也,离可如,作H从为2/空渗N2气透、、蒸N烃发2/O类膜2、原及C料超O气滤2/及N膜2醇。、类由 于聚酰亚胺耐热和耐有机溶剂性能优良,在对有 机溶剂和气体的分离上具有特别重要的意义
2.性能
介电性能好:介电常数为3.4左右,有的可 降到2.5左右,介电损耗为0.001,介电强度 100~300KV/mm,体积电阻率1017.cm;
自熄、发烟率低; 耐高真空,在极高的真空下放气量少; 无毒,可用于制作餐具和医用器具,并能
经受住数千次消毒; 生物相容性好,例如,在血液相容性试验
0.91O OC OC
+0.15 H2N
BPDA
CO CO O +0.85 H2N
O 3,4'-ODA
NH2
O
O
133BAPB
NH2 +0.18
4-PEPA
CO O
CO
30%NMP SOLUTION
AMIDE ACID PREPOLYMER
CO N Ar N
CO
-H2O
OC OC
CO CO
N Ar n N
光刻胶: 有负型胶和正型胶,分辨率可达到亚微米级。与 颜料或染料配合可用于彩色滤光膜,可大大简化 工序
光刻胶
• 光刻胶又称光致抗蚀剂(photoresist),是利用 光化学反应进行图形转移的媒体,它是一类品种 繁多、性能各异,应用极为广泛的精细化学品。
• 光刻胶主要应用于电子工业中集成电路和半导体 分立器件的细微加工过程中,它利用光化学反应, 经过曝光、显影将所需要的微细图形从掩模版 (mask)转移至待加工的基片上,然后进行刻蚀、 扩散、离子注入、金属化等工艺。因此,光刻胶 是电子工业中关键性基础化工材料。
液晶取向排列剂: 聚酰亚胺在TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD及未来的铁电 液晶显示器的取向剂材料方面都占有十分重要的地位
电-光材料: 用作有源或无源波导材料、光学开关材料等,含氟的聚酰 亚胺在通讯波长范围内为透明;以聚酰亚胺作为发色团的 基体可提高材料的稳定性
微电子器件中的应用: 用作介电层进行层间绝缘 作为缓冲层可以减少应力,提高成品率 作为保护层可以减少环境对器件的影响,还可以对 alpha 粒子起屏蔽作用,减少或消除器件的软误差
中为非溶血性,体外细胞毒性试验为无毒。
3.应用 薄膜:
电机的槽绝缘、电缆绕包材料、太阳能电池板、FPC 绝缘 膜
涂料: 电磁线绝缘漆、耐高温涂料等
先进复合材料: 航天、航空及火箭零部件等 美国的超音速客机计划(HSCT)所设计的速度为 2.4MHz,飞行时表面温度为177℃,要求使用寿命60000 小时,据报道已确定50%的结构材料为以热塑性聚酰亚胺 为基体树脂的碳纤维增强复合材料,每架飞机的用量约为 30吨。
170MPa、UPILEX-S的达400MPa;PMDA/PPDA-PI纤 维的弹性模量可达500GPa,仅次于碳纤维; 热膨胀系数低:2~3X10-51/℃,联苯型的可达10-6 1/℃ ; 耐辐射性能好; 介电性能好:介电常数为3.4左右,有的可降到2.5左右, 介电损耗为0.001,介电强度100~300KV/mm,体积电阻率 1017.cm; 自熄、发烟率低; 耐高真空,在极高的真空下放气量少; 无毒,可用于制作餐具和医用器具,并能经受住数千次消 毒; 生物相容性好,例如,在血液相容性试验中为非溶血性, 体外细胞毒性试验为无毒。
电子化学品的制造与应用
虞鑫海
第一章 绪论 1.什么是电子化学品? 电子化学品就是电子行业(如IC、LCD、LED、PCB、 FPC等)所应用的一切化学品:钝化涂层、层间绝缘材料、 液晶取向剂、光刻胶、导电胶、FPC基体材料及其胶粘 剂、超纯试剂、灌封料等。
2.电子行业常用聚合物体系: 2.1 聚酰亚胺树脂:原料、制备路线、应用 2.2 环氧树脂:种类、固化剂、增韧剂及其助剂 2.3 酚醛树脂