久久水蜜桃亚洲AV无码精品_亚洲国产高清视频_亚洲黄色免费电影_久久久久久亚洲精品影院

當前位置:首頁  >  技術文章  >  晶圓鍵合技術在LED應用中的研究進展(一)

晶圓鍵合技術在LED應用中的研究進展(一)

更新時間:2023-04-13  |  點擊率:2496

0  引言


發光二極管(light-emitting diode,LED)照明是利用半導體的電致發光發展而來的固態照明技術。自1907年第一只發光二極管問世,到20世紀90年代,人們對LED的研究進展緩慢,期間使用GaAs和InP等第二代半導體材料為光源的LED僅應用在光電探測及顯示領域。直到20世紀90年代中期,日本的中村修二發明了世界上DI一只超高亮度的GaN基LED,照明領域的大門才向LED打開。GaN作為繼第一代半導體材料Si,Ge和第二代半導體材料GaAs,InP等之后的第三代半導體材料,因其出色的光電性能獲得了KONG QIAN關注和研究熱度。GaN是一種寬禁帶(3.4eV)直接帶隙半導體,其三元化合物InxGa1-xN的禁帶寬度可在0.7~3.4eV間變化,相應的光譜波長可覆蓋從紫外(波長365nm)到近紅外(波長1770nm)部分,因此GaN成為光電器件中最重要的半導體材料,得到了廣泛的研究,高亮度GaN基LED如今已被廣泛應用到照明、手機及全色顯示設備等諸多領域之中。


目前,GaN基LED主要采用在異質襯底上外延生長工藝,其常見的襯底材料有SiC,Si和藍寶石,而它們與GaN間都存在晶格失配的問題,失配率分別為3.36%,16.9%和13.8%。由于SiC襯底的成本較高,Si與GaN晶格失配嚴重,使得藍寶石成為性價比高的襯底材料。但藍寶石襯底不導電,導熱性能也很差,使傳統正、倒裝LED的p電極和n電極只能位于藍寶石襯底的同一側。這種結構需要犧牲器件部分發光區來刻蝕出n電極,且芯片工作時電流水平分布,易造成電流擁擠,會降低器件的發光效率并引發可靠性問題。隨著LED朝著大功率方向發展,芯片結溫越來越高,當芯片結溫超過80℃時,LED的發光強度將出現大衰減,同時會降低LED的使用壽命。因此,傳統的水平結構LED散熱不良成為限制其發展的主要原因。為解決以上問題,則需要將GaN外延層轉移到具有良好導電、導熱性能的襯底上。如,將Cu、Si等作為受體襯底與GaN外延層鍵合,再使用激光剝離(LLO)技術移除藍寶石襯底,這樣便能將p,n電極分別沉積到襯底的兩側,將這種結構的LED稱為垂直結構LED。垂直結構LED散熱性能強,且異側的電極結構能有效避免電流擁擠,成為各類應用的更佳選擇。晶圓鍵合技術是制備垂直LED芯片的關鍵工藝,其*性體現在能給受體襯底更多的選擇性且工藝過程簡單,LED應用也因此得到了各方面拓展,如柔性襯底LED和微LED等。晶圓鍵合技術可分為有中間介質層鍵合和無中間介質層鍵合,其中常見的粘合劑鍵合和金屬鍵合屬于有中間介質層鍵合,直接鍵合屬于無介質層鍵合。


1  晶圓鍵合技術在LED中的發展現狀


1.1 黏合劑鍵合


黏合劑晶圓鍵合是一種重要的鍵合技術,即將有機黏合劑置于兩晶圓表面之間,后經固化處理形成具有一定鍵合強度的中間層,從而使兩晶圓緊密貼合。該方法具有工藝簡單、成本低、引入應力小、鍵合溫度(tB)低、對表面形貌要求低及鍵合強度高等優點,被廣泛應用于先進微電子制造領域。


傳統黏合劑一般是由有機介質、溶劑、助劑及填充劑物組成,固化溫度大多為150℃左右。常用的有機介質有環氧樹脂、硅樹脂、丙烯酸樹脂及聚酰亞胺等,其中環氧樹脂能提供更強的黏附力,而硅樹脂能提供更高的熱穩定性。溶劑的沸點應高于黏合劑的固化溫度,避免在固化過程中產生氣泡。助劑的作用是提升黏合劑的性能,如黏附力和黏性等。填充物能改善黏合劑的導熱和導電性能,常用的填充物有石墨、陶瓷及金屬微粒等。


黏合劑晶圓鍵合的一般步驟為:①清洗和干燥待鍵合晶圓的表面;②在晶圓對的一個或兩個表面均勻旋涂黏合劑,黏合劑厚度應能夠補償晶圓表面的顆粒或缺陷;③預固化黏合劑;④將晶圓對對正貼合并置于真空腔室,在一定壓強和特定溫度下固化黏合劑;⑤吹掃腔室,冷卻以及釋放鍵合壓強。圖1為使用環氧樹脂黏合劑鍵合GaN和Si的截面SEM檢測圖像。根據不同黏合劑和具體應用,可以增加一些其他合適的工藝步驟,如在垂直LED的制備中需要使黏合劑層導電,有時會對黏合劑圖形化處理。W.C.Peng等人在Si襯底上旋涂多環芳香烴作為黏合劑,并在黏合劑中填充金屬接線柱使鍵合層導電,與GaN基LED外延片在200℃、恒壓(1MPa)條件下鍵合60min,之后使用LLO技術剝離藍寶石襯底,在剝離過程中沒有引發GaN的脫落和破裂,表明該法得到的鍵合強度滿足后續LLO工藝要求。以耐高溫的有機膜為鍵合層,能避免LED反射層金屬在高溫下與鍵合層反應,有利于提高LED的光提取效率。最終制備出的垂直LED芯片(如圖2所示)在20mA電流下的光輸出功率比傳統藍寶石襯底LED高出20%,其正常工作電流也由180mA提升至280mA。

圖1  使用環氧樹脂的GaN/Si鍵合界面截面圖


圖2  鍵合層帶有金屬接線柱的垂直LED結構示意圖


實現黏合劑導電更有效的方法是在黏合劑中填充金屬微粒,基于金屬填充的黏合劑導熱性能優異,其熱傳導率可以達到120W/(m·K),更有利于器件散熱。H.Y.Kuo等人在柔性不銹鋼襯底表面旋涂厚度為20μm的彈性導電黏合劑(elas-ticconductiveadhesive,ECA),在180℃下持續15s,完成與GaN基LED的鍵合。ECA是由環氧樹脂和Ni包被的微球共同組成的,玻璃化溫度為130℃。通過使用ECA鍵合技術結合LLO技術所制備的GaN基柔性垂直LED(flexibleverticalLED,FVLED)顯示出了優良的性能:主波長-電流(λd-I)及光輸出強度-電流-電壓(L-I-V)特性在器件受到外力折彎時僅發生微弱變化,幾乎可以忽略不計,表明ECA在器件受到外力時有良好的緩沖性能。面積為600μm×600μm的FVLED芯片與傳統LED芯片相比,120mA電流下光輸出強度(功率)提升216%(80%),正向電壓由3.51V降低到3.3V。


最近,W.S.Choi等人使用WINNOVA公司生產的導電黏合劑和導電柔性襯底(結構示意圖見圖3)在室溫下制備了性能更加*的FVLED,所用襯底是由Ni包被的碳纖維織物。該FVLED與傳統的聚酰亞胺襯底FVLED相比,光輸出功率穩定性得到顯著提升,且注入電流在950mA以內時,光輸出功率隨注入電流的增加呈線性增長趨勢,而后者的光輸出功率在注入電流大于200mA時便出現衰減。


圖3  WINNOVA公司生產的導電黏合劑和襯底結構示意圖


實際上,由于有機黏合劑模量低,使用有機黏合劑鍵合將引入很少的應力,在制備柔性襯底LED上有很大優勢。但在非柔性襯底器件的應用中,黏合劑的導熱能力在經填充物的改善后依然不夠可觀。目前的黏合劑材料在受熱環境中也存在易老化的缺點,同時,雖然黏合劑鍵合溫度較低,但當環境溫度到達鍵合溫度時,鍵合將會失效,影響器件的可靠性。因此未來還需尋找新的黏合劑和新的低溫工藝,達到導電、導熱性能更佳的無空洞鍵合并提高鍵合可靠性。(未完待續)





久久水蜜桃亚洲AV无码精品_亚洲国产高清视频_亚洲黄色免费电影_久久久久久亚洲精品影院

      wwww国产精品欧美| 久久久久国产精品厨房| 国产精品网友自拍| 图片区小说区区亚洲影院| 日韩精品专区在线| 亚洲综合在线观看视频| 国产福利一区在线观看| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美猛男超大videosgay| 国产精品久久久久影院老司 | 亚洲欧洲在线观看av| 久88久久88久久久| 亚洲国产电影在线观看| 欧美日韩亚洲另类| 亚洲欧美色一区| 高清视频一区二区| 亚洲图片欧美色图| 久久久久久久免费视频了| 日韩精品一二三| 国产亚洲一区二区三区四区| 在线观看亚洲精品视频| 中文字幕一区二区三中文字幕| 韩日精品视频一区| 日韩理论片一区二区| 欧美成人r级一区二区三区| 午夜电影一区二区三区| 久久久久综合网| 欧美欧美欧美欧美首页| 亚洲无线码一区二区三区| 91麻豆高清视频| 欧美午夜精品免费| 亚洲一区二三区| 久久久久久久网| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 亚洲自拍与偷拍| 91免费看`日韩一区二区| 欧美在线三级电影| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 精品日本一线二线三线不卡| 日韩影视精彩在线| 国产精品天干天干在观线| 日韩一区二区三区电影 | 亚洲欧美另类在线| 99久久777色| 欧美日韩中字一区| 婷婷开心激情综合| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 日韩视频在线你懂得| 免费观看日韩av| 亚洲精品老司机| 国产精品午夜免费| 成人禁用看黄a在线| 欧美亚洲综合久久| 亚洲一区精品在线| 国产精品久久久久国产精品日日| 精品欧美一区二区在线观看| 久久www免费人成看片高清| 伊人色综合久久天天人手人婷| 国产欧美精品在线观看| 成人综合日日夜夜| 欧美日韩小视频| 日韩黄色免费网站| 有坂深雪av一区二区精品| 国产精品你懂的在线欣赏| aaa国产一区| 欧美一区二区三区色| 久久国产三级精品| 亚欧色一区w666天堂| 亚洲一区二区三区影院| 国产精品狼人久久影院观看方式| 国产亚洲美州欧州综合国| 岛国精品在线播放| 欧美日本视频在线| 免费精品视频在线| 一本久久a久久精品亚洲| 亚洲一区二区黄色| 亚洲欧美偷拍三级| 综合av第一页| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 久久精品这里都是精品| 99精品视频中文字幕| 精品美女被调教视频大全网站| 国产精品影视在线| 欧美日本韩国一区二区三区视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 性做久久久久久免费观看 | 午夜电影久久久| 午夜精品久久久久久不卡8050| 一区二区三区免费网站| 亚洲在线视频免费观看| 亚洲精品日韩一| 一区二区三区欧美久久| 亚洲精品视频自拍| 亚洲最大的成人av| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲永久精品国产| 亚洲自拍偷拍麻豆| 午夜精品免费在线| 午夜不卡av在线| 免费一级欧美片在线观看| 色天使久久综合网天天| 免费在线看成人av| 欧美专区在线观看一区| 精品一区二区在线观看| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 国产成都精品91一区二区三| 日韩一区二区视频在线观看| 成人黄色免费短视频| 精品国产伦理网| 久久综合九色综合欧美98| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 国产精品女同互慰在线看| 亚洲人xxxx| 亚洲一区二区三区四区中文字幕| 午夜精品福利在线| 欧美中文字幕一二三区视频| 国产精品 欧美精品| 精品三级av在线| 国产欧美日产一区| 一区二区三区在线播放| 天天影视涩香欲综合网| 国内不卡的二区三区中文字幕 | 亚洲精品第一国产综合野| 亚洲一区二区三区精品在线| 欧美aaa在线| 777奇米成人网| 97se亚洲国产综合自在线| 国产精品网站导航| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 青青草91视频| 91精品国产综合久久久久久久| 99国产精品久久| 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 国产日韩精品一区| 一区二区三区久久| 在线观看日韩电影| 成人伦理片在线| 国产精品电影院| 亚洲成人精品一区| 国产美女精品在线| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 18涩涩午夜精品.www| 男男视频亚洲欧美| 精品国产一区二区三区av性色| 国产精品理伦片| 免费观看日韩电影| 2023国产精华国产精品| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线| 欧美日韩成人综合| 久久久精品欧美丰满| 亚洲一本大道在线| 3d动漫精品啪啪| 中文字幕高清一区| 全部av―极品视觉盛宴亚洲| 欧美成人性战久久| 亚洲三级在线看| 狠狠久久亚洲欧美| 国产精品乱码人人做人人爱| 色综合一个色综合| 不卡视频免费播放| 一区二区三区精品视频| 欧美区在线观看| 国产精品三级av| 久久er99精品| 中文字幕 久热精品 视频在线| 亚洲第一成年网| 99久久久免费精品国产一区二区| 一区二区三区国产精华| 欧美高清激情brazzers| 国产精品视频一二三区| 美脚の诱脚舐め脚责91 | 久久精品一区二区三区四区| 天堂av在线一区| 久久综合九色综合97婷婷| 亚洲最大的成人av| 成人爱爱电影网址| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 欧美一区二区高清| 一个色在线综合| 成a人片国产精品| 亚洲电影激情视频网站| 精品国产1区二区| 五月激情综合色| 久久综合久久99| 久草这里只有精品视频| 亚洲欧洲精品天堂一级| 91麻豆精品国产自产在线| 综合激情成人伊人| 粉嫩一区二区三区性色av| 亚洲一区二区av在线| 26uuu亚洲综合色欧美| 一本色道a无线码一区v| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 国产在线精品视频| 一区二区三区丝袜| 亚洲精品在线观| 91福利在线免费观看| 中文字幕中文字幕一区二区| 成人午夜免费电影|