当前位置:首页 > > 动态速递
[导读]近日,旭化成株式会社(以下简称“旭化成”)宣布成功开发出面向AI服务器等先进半导体封装制造工艺的全新感光干膜“SUNFORT™ TA系列”(以下简称“TA系列”)。感光干膜是旭化成电子业务的核心产品之一,此次推出的“TA系列”专为应对快速增长的下一代半导体封装需求而设计,可兼容传统的Stepper曝光设备※1,和LDI(激光直写)曝光设备※2两种曝光方式,在不同设备条件下均能实现极高的图案解析度,有助于在封装工艺中提升基板微细线路图案的成型性能。

近日,旭化成株式会社(以下简称“旭化成”)宣布成功开发出面向AI服务器等先进半导体封装制造工艺的全新感光干膜“SUNFORT™ TA系列”(以下简称“TA系列”)。感光干膜是旭化成电子业务的核心产品之一,此次推出的“TA系列”专为应对快速增长的下一代半导体封装需求而设计,可兼容传统的Stepper曝光设备※1,和LDI(激光直写)曝光设备※2两种曝光方式,在不同设备条件下均能实现极高的图案解析度,有助于在封装工艺中提升基板微细线路图案的成型性能。

旭化成推出新型感光干膜SUNFORT,助力先进半导体封装制造工艺

感光干膜“SUNFORT™”

用于AI服务器等先进半导体封装的中介层(Interposer)※3及封装基板,不仅需要具备大面积、高多层的结构特性,同时对高密度微细线路的形成技术也有很高要求。作为形成这些微细线路的再配线层(RDL),长期以来由于在解析度方面的局限,液态光刻胶一直为主流材料。然而,相较于液态光刻胶,感光干膜在面板尺寸适配性、易操作性以及可同时处理基板正反面等方面具有显著优势。若能在解析度方面取得突破,将有望替代液态光刻胶,成为RDL的形成工艺的重要选择。

本次推出的“TA系列”正是基于这一市场需求而研发。通过采用旭化成长期积累的感光性材料技术,并结合全新的材料设计,该系列产品在RDL形成所需的4μm节距设计条件下,利用LDI曝光可实现1.0μm线宽的图案形成,是非常适用于面板级封装※4等微细配线形成的感光干膜材料(见图a、b)。所形成的微细光刻图案,经过SAP(加成法)※5电镀图案形成工艺以及后续光刻胶剥离步骤后,可在4μm节距设计条件下实现3μm线宽的电镀图案形成(见图c)。

通过LDI曝光形成的7µm厚TA系列微细图形示例

(a)正面视图:干膜形成图形(线宽/线距=1.0/3.0µm)

(b)斜视图:干膜形成图形(线宽/线距=1.0/3.0µm)

(c)干膜剥离后横截面图:电镀图案(线宽/线距=3.0/1.0µm)

此外,“TA系列”同样适用于传统的Stepper曝光方式,为日益多样化的微细线路形成工艺提供新的选择。

旭化成在《中期经营计划2027~Trailblaze Together~》中将电子业务定位为重点增长业务之一。电子业务由电子材料业务和电子元件业务这两部分组成,“SUNFORT™”作为电子材料业务的核心产品之一,持续推动着公司在高端材料领域的技术引领地位。

未来,旭化成将继续深化感光干膜“SUNFORT™”产品的技术研发,积极应对面板尺寸大型化趋势下日益重要的面板级封装技术需求,助力全球客户实现更高效、更高性能的半导体封装解决方案。

如需了解感光干膜“SUNFORT™”产品的更多详情,请访问旭化成官方网站。

注释:

※1:也称为“步进式曝光装置”,是一种将玻璃光罩上的图案以缩小投影方式曝光至晶圆上的方法。

※2:利用激光技术,在基板上实现高速且高精度曝光的方法。

※3:用于连接半导体芯片和电子元器件的中间基板。

※4:在半导体芯片封装过程中,与传统的圆形晶圆不同,采用大型方形面板基板的先进封装技术。

※5:在种子层(化学镀铜或溅射铜)上用抗蚀膜形成非线路图案,通过电镀形成线路,随后通过蚀刻去除多余种子层的工艺方法。

关于旭化成

旭化成集团创立于1922年,是总部位于日本的综合化学制造商,曾入选世界500强。在全球20多个国家和地区开展业务,旭化成集团2024财年集团营业收入总额约为30,373亿日元,员工总人数约5万。

旭化成的在华业务始于1988年,目前业务主要分为4大部分:环境解决方案(LiB材料、离子交换膜等)、移动&产业(工程塑料、汽车内饰材料等)、生活革新(纺织品、电子材料·元件、印刷用感光性树脂版、食品包装膜等)、健康(除病毒过滤器等)。目前旭化成在中国有法人公司20多家,员工约3000人。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭