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电子互连无铅钎料及焊点蠕变行为研究进展
Development of Creep Behavior of Lead-free Solders and Solder Joints in Electronic Interconnection

查看参考文献102篇

张亮 1 *   韩永典 2   尹立孟 3   胡小武 4   孙磊 5  
文摘 针对近年来无铅钎料及焊点的蠕变失效问题,综合评述了蠕变变形行为及其在焊点可靠性评估中的应用。首先系统地介绍无铅钎料的蠕变行为,探讨含合金元素/颗粒无铅钎料蠕变性能改性机制。其次评述焊点蠕变行为,探讨焊点成分以及不同基板材料对焊点蠕变特性影响的研究进展。再次结合具体电子器件,采用有限元模拟,分析基于有限元的焊点蠕变响应及疲劳寿命预测,评估焊点可靠性。最后针对无铅钎料及焊点蠕变行为的未来发展进行展望,分析其研究中存在的问题及解决办法,为焊点可靠性进一步研究提供理论支撑。
其他语种文摘 For the creep failure of lead-free solders and solder joints in recent years, the creep deformation behavior and its application in reliability of solder joint were reviewed. Firstly, the creep behavior of lead-free solders was systematically introduced, and the creep modification mechanism of lead-free solders bearing alloying elements or particles was discussed. Secondly, the creep behavior of solder joints was reviewed, and the research progress about the influence of solder joint composition and substrate materials on the creep behavior of solder joints was analyzed. Furthermore, for specific electronic devices, the creep response and fatigue life prediction of solder joints based on finite element method were analyzed by finite element simulation, and the reliability of solder joints was evaluated. Finally, the future development of creep behavior of lead-free solder and solder joint was prospected, and the existing problems and solutions were analyzed to provide theoretical support for further research on solder joint reliability.
来源 稀有金属材料与工程 ,2023,52(12):4307-4324 【核心库】
DOI 10.12442/j.issn.1002-185X.20220810
关键词 无铅钎料 ; 焊点 ; 蠕变行为 ; 蠕变疲劳寿命 ; 可靠性
地址

1. 厦门理工学院材料科学与工程学院, 福建, 厦门, 361024  

2. 天津大学材料科学与工程学院, 天津, 300350  

3. 重庆科技学院冶金与材料工程学院, 重庆, 401331  

4. 南昌大学机电工程学院, 江南, 南昌, 330031  

5. 常州大学机械与轨道交通学院, 江苏, 常州, 213164

语种 中文
文献类型 综述型
ISSN 1002-185X
学科 金属学与金属工艺
基金 国家自然科学基金 ;  福建省“闽江学者”特聘教授项目 ;  河南省特聘研究员项目 ;  江苏省自然科学基金
文献收藏号 CSCD:7618701

参考文献 共 102 共6页

1.  中商产业研究院. 电器工业,2021(9):24 CSCD被引 1    
2.  Xiong M Y. Soldering & Surface Mount Technology,2020,32(1):42 CSCD被引 3    
3.  Xiong M Y. Journal of Materials Science,2019,54:1741 CSCD被引 17    
4.  Sun L. Journal of Materials Processing Technology,2022,307:117686 CSCD被引 1    
5.  Zhang L. Journal of Materials Science: Materials in Electronics,2020,31:2466 CSCD被引 9    
6.  Hsu P N. Scientific Reports,2022,12:6711 CSCD被引 1    
7.  Chen K N. MRS Bulletin,2015,40(3):219 CSCD被引 3    
8.  张亮. Ti纳米颗粒对三维封装Sn互连材料组织与性能的影响. 稀有金属材料与工程,2020,49(12):4336 CSCD被引 6    
9.  时海芳. 材料力学性能,2010:220 CSCD被引 1    
10.  刘志权(Translated). 无铅软钎焊技术基础,2017:108 CSCD被引 1    
11.  Liu S. Journal of Materials Science: Materials in Electronics,2015,26(7):4389 CSCD被引 11    
12.  Shi Y W. Microelectronics Reliability,2010,50(12):2020 CSCD被引 3    
13.  Zhang L. Materials and Design,2014,57:646 CSCD被引 17    
14.  Han Y D. Journal of Electronic Materials,2010,39(2):223 CSCD被引 10    
15.  韩永典. Ni涂层碳纳米管增强Sn-Ag-Cu无铅钎料的可靠性研究,2009 CSCD被引 4    
16.  张亮. 稀有金属材料与工程,2022,51(7):2344 CSCD被引 1    
17.  皋利利. 稀土Pr和Nd对SnAgCu无铅钎料组织与性能影响研究,2012 CSCD被引 8    
18.  Zhang L. Creep behavior of SnAgCu solders with rare earth Ce doping. Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2010,20:412 CSCD被引 17    
19.  Wang B. Rare Metal Materials and Engineering,2018,47(9):2657 CSCD被引 5    
20.  Ei-Daly A A. Journal of Alloys and Compounds,2022,902:163808 CSCD被引 1    
引证文献 1

1 邢睿思 封装焊点蠕变-疲劳寿命预测模型研究综述 强度与环境,2024,51(6):1-11
CSCD被引 0 次

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