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微電子行業中的六氟化硫氣體|紐瑞德特氣
六氟化硫氣體在電力電廠方面的應用相信大家都很了解,六氟化硫氣體除了作為絕緣介質,還有些什么用途呢?今日紐瑞德小編就跟大家分享一些關于六氟化硫氣體所不為大家廣泛了解的用途。 六氟化硫由于靈敏度高,無毒,性能穩定,檢驗方法可靠,在自然界中含量極少,因此在環保行業中常被作為示蹤劑,用于大氣污染監測和水文地質研究。作為目前應用較為廣泛的測定大氣污染的示蹤劑,六氟化硫的示蹤距離可達100公里?! ? 相關學科工作小組的工作使國際社會獲得了一種有效的新辨別工具。根據他們的更多 +
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四氟化碳組分氣體的氣相色譜試驗方法
四氟化碳用途廣泛,目前是微電子行業中用量最大的等離子蝕刻氣體。它作為溫室氣體中的一個中類,可以通過多種途徑進入水體、土壤、大氣中,對環境造成污染。目前的研究已充分證實了臭氧層的損耗與四氟化碳氣體在大氣中釋放的自由基有關。因此,為了準確的評估四氟化碳的排放量,提供四氟化碳組分氣體的分析方法及準確定值的方法,評價該類氣體物質對自然環境以及經濟發展的影響是當前急需解決的問題! 國家標準物質研究中心對該組份氣體的制備方法、分析方法以及定值方法進行了研究。通過研究確立氣體標注物質量值的復現程序及更多 +
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四氟化碳、三氟甲烷、六氟丁二烯電子行業中重要的蝕刻氣體
蝕刻是電子行業重要工藝,蝕刻所用氣體稱蝕刻氣體, 通常多為氟化物氣體, 例如四氟化碳、全氟丁二烯、三氟化氮、六氟乙烷、全氟丙烷、三氟甲烷等。 作為新一代環保電子氣體,電子級C4F6成為集成電路IC芯片等制造時必不可少的刻蝕氣體,其GWP值簡直為0,而且能完結納米級溝槽的加工,成為電子工業領域內一把神奇的“刻刀”,比γ刀還γ! 2015年,浙化院特種氣體研發團隊提出自主開發新一代含氟電子氣體C4F6的提純技能。 今天紐小編就帶大家一起看看C4F6是怎樣更多 +
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四氟化碳在微電子行業的應用
四氟化碳,又稱為四氟甲烷。它既可以被視為一種鹵代烴、鹵代甲烷、全氟化碳,也可以被視為一種無機化合物。所以在電子行業中制作線路板蝕刻過程中,需要使用四氟化碳。在蝕刻過程中,用四氟化碳將多余的銅皮腐蝕掉,附有油墨的電路上銅皮得以保留,之后再用四氟化碳進行清洗電路上的油墨再烘干,等工藝。 四氟化碳是目前微電子工業中用量最大的等離子蝕刻氣體,也可以廣泛應用于硅、二氧化硅、氮化硅,磷硅玻璃及鎢等薄膜材料的蝕刻,在電子器件表面清洗,太陽能電池的生產,鋁合金門窗制造、激光技術、氣相絕緣、低溫制冷、泄漏檢驗劑、控更多 +
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氮氫混合氣體在電子行業的應用
在電子器件生產工藝中。廣泛使用了各種高純氣體。按工藝中高純度氣體的不同用途,可將其分為保護氣、反應氣和載氣。 用作保護氣的有氫氣、氮氣、氧氣及其混合氣。在國內為獲取氫氣和氨氣,為獲得較高純度的氫氣,一般都采用電解純水的方法制取。這種方法需用大量電能來電解水,一般達4.5~ 5.5kWh /Nm3H2,致使成本很高。 為減少電能消耗,降低成本,都在研制和應用各種混合氣。其中,以應用氮-氫混合氣為最多。國外多采用液態氫和液態氮汽化法獲得氮氫混合氣, 也有采用液氮分解法更多 +
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氬氣和高純氬氣的用途
氬氣和高純氬氣的用途 氬氣的應用領域: 不銹鋼焊接保護氣體、鋁合金焊接保護氣體、銅合金的焊接保護氣體、高純氬氣廣泛用于ICP光譜儀、高純氬氣廣泛用于節能燈、白熾燈、日光燈的填充氣體、高純氬氣用于ArF準分子激光氣體、超純氬氣用于電子行業制造。 氬氣的特殊用途: 用于焊接、不銹鋼制造、冶煉,還用于半導體制造工藝中的化學氣相淀積、晶體生長、熱氧化、外延、擴散、多晶硅、鎢化、離子注入、載流、燒結更多 +
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電子氣體的發展將無法估量
我國特種氣體市場起步較晚,所以在技術領域較國外巨頭企業有一定的差距,也正是因為如此特種氣體市場長期被外企所壟斷。但近年來國內電子氣體奮起直追,表現格外搶眼。伴隨著國民經濟的發展,特別是21世紀后我國電子行業的突飛猛進,國內特種氣體公司意識到了專有技術的重要性。我國在特種氣體生產、儲存等領域上取得了重要突破,特別是電子特氣目前基本實現了國產化,基本打破了國外企業的壟斷。更多信息請點擊,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 近年來我國微電子、光電子等電子信息產業高速發展,促更多 +
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工業氣體真的可以生產浮法玻璃嗎?
我們知道工業氣體和高純氣體的作用很多,在機械行業,電子行業,石油行業、檢測行業等都有著不可取代的地位,雖然看上去是不起眼的氣體,甚至感覺不到他存在,但是它的的確確在我們生活中無處不在,今天我們就來講生活中最常見的,玻璃,和浮法玻璃,那么,工業氣體和浮法玻璃又有什么關系呢?且聽我慢慢說..... 我們知道,錫槽在浮法玻璃生產中是玻璃成型的關鍵熱工設備,因為玻璃液是在熔融的錫液表面攤薄或堆厚成各種厚度的產品的。所以,錫槽工況的好壞對玻璃的 質量、產量都起到至關重要的作用。而氮基氣氛既更多 +