蝕刻加工常見故障及其解決方案(àn)

以下為不鏽鋼蝕刻加工(gōng)常見故障及其解決(jué)方案的技術說(shuō)明,依據行業實踐數據整理:
一、圖形轉移缺陷
現象:圖形邊緣毛刺(LER)、線寬偏差、圖(tú)形缺失(shī)/殘留。
原(yuán)因:
曝光劑量偏差(光酸生成異常)
顯影時間/濃度不匹配(顯影不足(zú)或過度)
基材與光刻膠粘附性差(剝(bāo)落/浮膠)
解決方案:
優化曝光劑量(liàng)及顯影參數
基(jī)材預處理(如HMDS增(zēng)強附著力)
校準旋(xuán)塗工藝(轉速、溫濕度控(kòng)製)
二、側蝕(Undercut)
現象:蝕刻液(yè)橫向(xiàng)擴散導致圖形側壁加寬。
原因:
蝕刻(kè)液溫度過高(>50℃)或噴淋壓力過大
蝕刻(kè)液(yè)PH值異常(過(guò)低腐蝕鍍層,過高破(pò)壞抗蝕(shí)劑)
傳(chuán)送速度過慢導致過蝕刻
解決方案:
控製蝕刻液溫度40-50℃、噴(pēn)淋壓力0.15-0.25MPa
調(diào)節PH值至工藝範圍(堿性蝕刻PH 8.0-8.8)
優化傳(chuán)送速度至0.8-1.2m/min
三、蝕刻不均勻(yún)
現象:表麵殘(cán)銅、區域蝕刻深(shēn)度不一致。
原(yuán)因:
噴嘴堵塞或滾輪(lún)排列失準
蝕刻液比重(chóng)異常(>1.38或<1.32)
鍍銅層厚度不均導致蝕刻速率差異
解決方案:
定期清理噴嘴(zuǐ)、校準滾輪位置(zhì)
調控蝕刻液比重(FeCl₃ 28-42%)
增(zēng)加銅層均勻性控製(如刷磨(mó)削平工藝)
四、殘留汙染
現象:表麵(miàn)殘(cán)膠/副產物(Scumming)、蝕坑(kēng)。
原因:
顯影/清洗不徹底
光刻膠交聯不足(前烘/後(hòu)烘溫度偏差(chà))
原材料缺陷(麻點、氣孔)
解決方案:
強化清洗(氧等離子灰化+濕法處理)
優化烘烤工藝(後固化110-120℃/30min)
原材(cái)料入(rù)廠質檢(無塵環境(jìng)儲存)
五、設備故(gù)障
故障類型 原因 解決方案
蝕刻速率降低 溫度過低/溶液組分失衡 升溫至40-50℃並補加蝕刻液
等離子體異常 RF射頻(pín)匹配失效 檢查匹配網絡及電容葉片(piàn)
真(zhēn)空泄漏 密(mì)封圈老化(huà) 更換密封圈並保養分子泵
六、質量驗證方法
尺寸(cùn)精度:激光測厚儀檢測深度(dù)公差±0.03mm,工具(jù)顯微鏡校驗線寬±0.02mm。
耐蝕性:鹽(yán)霧試驗≥72小時無鏽蝕。
表麵潔淨度:原子吸收(shōu)光譜法檢測殘留物≤0.1mg/cm²。
特殊場景補充
醫療器械:鈍(dùn)化後ΔE色差≤1.5,需通過(guò)ISO13485認證。
精密蝕刻網:錐形結構需PVD鍍膜強化側壁。
此方案集成圖形控(kòng)製(zhì)、蝕刻參數、設備維護及檢測標準四維(wéi)措施,適用於不鏽鋼、PCB等材料的蝕刻生產場景。
推薦產(chǎn)品(pǐn)
同類文章(zhāng)排行
- 蝕刻加工中出現不良的原因與解決方法
- 蝕刻工藝(yì)實戰(zhàn):從設計到成品的完整流程分享
- 金屬蝕刻的(de)定義與工(gōng)藝流程詳解
- 汽車行業蝕刻
- 不同蝕刻技術的優缺點(diǎn):選擇最適合(hé)你(nǐ)的工藝
- 認識精(jīng)密(mì)金屬蝕刻加工
- 蝕刻加工的要求以及標準
- 金屬蝕刻(kè)工藝操作(zuò)條件和需要注意的問題
- 金(jīn)屬蝕刻的深度與寬度的關係
- 金屬蝕刻加工廠蝕刻加工存在的問題
最新資訊文章
- 不鏽鋼蝕刻技術深度解析
- 五金蝕刻技術原理解析於市場趨勢
- 五金蝕刻技(jì)術前沿與應用創新
- 五金蝕刻技術(shù)的工藝流程與應用領(lǐng)域
- 金屬蝕(shí)刻技術:精密製造的化學工藝
- 五金蝕刻:精密製造的化學藝術
- 不鏽鋼蝕刻:精(jīng)密製造的(de)化(huà)學藝術
- 五金蝕刻:隱藏在金屬背後的精密藝術
- 青島大東電(diàn)子金屬蝕(shí)刻解決方案
- 青島大東電子蝕刻加工廠
- 29年專注五金蝕刻的精密製造專家
- 青島大東電子:以精工細作詮釋行業標杆
- 不鏽鋼蝕刻技(jì)術深度解析與(yǔ)青(qīng)島大東電子的創新
- 蝕刻加工:精密製造的創新工藝
- 金屬蝕刻技術的(de)創新實踐與行業引領


添加微信(xìn)谘(zī)詢