Genzflächendiffusions- und Adhäsionsverhalten von Epoxidharzen für mikroelektronische Sensorapplikationen

Conference: Mikro-Nano-Integration - Beiträge des 5. GMM-Workshops
10/08/2014 - 10/09/2014 at Ilmenau, Deutschland

Proceedings: Mikro-Nano-Integration

Pages: 3Language: germanTyp: PDF

Personal VDE Members are entitled to a 10% discount on this title

Authors:
Walter, H.; Bauer, J.; Braun, T.; Hölck, O.; Wittler, O.; Lang, K.-D. (Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin, Deutschland)
Hölck, O.; Wunderle, B. (TU Chemnitz, Chemnitz, Deutschland)
Schulz, M.; Keller, J. (Amic Angewandte Micro-Messtechnik GmbH, Deutschland)
Lang, K.-D. (TU Berlin, Deutschland)

Abstract:
In diesem Beitrag werden experimentelle Methoden zur Analyse des grenzflächennahen Diffusionsverhaltens von mit Epoxidharz beschichteten Oberflächen vorgestellt. Zunächst werden Diffusionsergebnisse aus den feuchteinduzierten thermogravimetrischen Analysen mit den feuchteinduzierten Schwellverhalten vorgestellt und verglichen. Hierzu wird eine erweiterte Messapparatur vorgestellt, die das feuchteinduzierte Schwellverhalten von Polymeren in-situ sowohl im Absorptions- als auch im Desorptionszyklus erfassen kann. Ergebnisse an nanostrukturierten Epoxidharzen zeigen, dass das feuchteinduzierte Schwellverhalten sich von dem gravimetrischen Sorptionsverhalten unterscheidet. Als Ursachen können dehnungsrelevante Relaxations-Vorgänge im Polymer herangezogen werden. Ergebnisse aus molekulardynamischen Simulationen tragen zu einem tieferen Verständnis der Transporteigenschaften der Wassermoleküle im grenzflächennahen Bereich und an der Grenzfläche bei. Aus den experimentellen und simulatorischen Ergebnissen heraus wurde ein Testvehikel konzipiert, das mit Hilfe von Sensorstrukturen das Diffusionsverhalten an der Grenzfläche und durch das Volumen ortsaufgelöst erfassen kann. Die hier verwendete Sensorfläche ist eine IDK-Struktur, die in verschiedene Segmente aufgeteilt ist, so dass der Feuchtegehalt im Polymer oberhalb dieser Fläche kapazitiv gemessen werden kann. In diesem Beitrag wird die Funktionsfähigkeit dieses Messaufbaus zur Detektion des ortsaufgelösten Diffusionsverhaltens vorgestellt und die Ergebnisse diskutiert.