El brazo de horquilla de cerámica SiC, también conocido como un efector final de cerámica, es un componente robótico de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de manipulación de obleas ultra limpias y de alta precisión en la fabricación de semiconductores. Fabricado con cerámica de carburo de silicio (SiC) avanzada, este efector final ofrece una resistencia mecánica excepcional, baja expansión térmica y excelente resistencia química, lo que lo hace ideal para entornos de proceso exigentes como cámaras de vacío, zonas de alta temperatura y atmósferas de gases corrosivos.
A diferencia de los efectores finales tradicionales de metal o cuarzo, el brazo de horquilla de cerámica SiC garantiza una generación mínima de partículas y distorsión térmica, ofreciendo fiabilidad a largo plazo y alineación de precisión para la transferencia, posicionamiento y operaciones de carga/descarga de obleas.
El efector final de cerámica SiC se fabrica utilizando carburo de silicio ligado por reacción (RB-SiC) o carburo de silicio sinterizado sin presión (SSiC). El proceso de producción normalmente incluye:
Procesamiento de polvo: El polvo de SiC de alta pureza se mezcla con aglutinantes y aditivos.
Moldeo/Formación: Uso de técnicas como prensado isostático en frío (CIP) o moldeo por inyección para dar forma a geometrías complejas, incluyendo brazos de horquilla delgados o estructuras con púas.
Sinterización: El tratamiento térmico a temperaturas superiores a 2000°C asegura una alta densificación, resistencia y uniformidad microestructural.
Mecanizado de precisión: La rectificación CNC y el pulido con diamante se utilizan para lograr tolerancias dimensionales de hasta micras y superficies ultraplanas, minimizando el daño a las obleas.
Inspección final: Las pruebas no destructivas (NDT), las comprobaciones dimensionales y las pruebas de rugosidad superficial aseguran que cada efector final de cerámica cumpla con los estándares de grado semiconductor.
Todo este proceso asegura que el efector final conserva una excelente rigidez, propiedades de peso ligero y no reactividad en entornos de trabajo desafiantes.
El brazo de horquilla / efector final de cerámica SiC se utiliza ampliamente en los campos de semiconductores, fotovoltaica y microelectrónica. Las aplicaciones clave incluyen:
Sistemas de transferencia de obleas: Para la manipulación de obleas de 6 a 12 pulgadas durante la fabricación de circuitos integrados.
Brazos robóticos en cámaras de vacío: Para pick-and-place en procesos CVD, ALD y grabado en seco.
Puertos de carga FOUP/FOSB: Integración en sistemas robóticos para la transferencia de obleas entre transportadores y módulos de proceso.
Automatización de sala blanca: En líneas de producción de semiconductores de alto rendimiento donde la manipulación ultra limpia es esencial.
Procesamiento o recocido por láser: Donde la resistencia a altas temperaturas y la no contaminación son críticas.
Su función de efector final asegura una sujeción delicada pero firme de las obleas de semiconductores sin estrés mecánico ni contaminación.
Alta pureza: Excelente resistencia a la contaminación.
Estabilidad térmica: Mantiene la rigidez y la forma durante los ciclos térmicos.
Baja expansión térmica: Previene la deformación térmica, mejorando la alineación de la oblea.
Resistencia química: Inerte a gases corrosivos y entornos de plasma.
Resistencia mecánica: Resistente a la fractura, astillado y deformación bajo carga mecánica.
Planitud de la superficie: Las superficies de contacto ultra suaves reducen el riesgo de rayado de la oblea.
Especificaciones principales del recubrimiento CVD-SIC |
||
Propiedades SiC-CVD |
||
Estructura cristalina |
Fase FCC β |
|
Densidad |
g/cm ³ |
3.21 |
Dureza |
Dureza Vickers |
2500 |
Tamaño de grano |
μm |
2~10 |
Pureza química |
% |
99.99995 |
Capacidad calorífica |
J·kg-1 ·K-1 |
640 |
Temperatura de sublimación |
℃ |
2700 |
Resistencia a la flexión |
MPa (RT 4 puntos) |
415 |
Módulo de Young |
Gpa (flexión 4pt, 1300℃) |
430 |
Expansión térmica (C.T.E) |
10-6K-1 |
4.5 |
Conductividad térmica |
(W/mK) |
300 |
P1: ¿Por qué elegir un efector final de cerámica SiC en lugar de cuarzo o aluminio?
A1: Las cerámicas SiC ofrecen una resistencia térmica superior, resistencia mecánica y una vida útil más larga en comparación con los materiales de cuarzo o metal, especialmente en entornos de plasma agresivos o de alta temperatura.
P2: ¿Se pueden personalizar los brazos de horquilla de cerámica para que se ajusten a mi robot o al tamaño de mi oblea?
A2: Sí. Ofrecemos la personalización completa de la geometría del brazo de horquilla, las dimensiones de las ranuras y las interfaces de montaje para que coincidan con su sistema robótico y las especificaciones de la oblea.
P3: ¿Son seguros estos efectores finales para su uso en sistemas de vacío o plasma?
A3: Absolutamente. Las cerámicas SiC son totalmente compatibles con entornos de ultra alto vacío (UHV), grabado por plasma y grabado por iones reactivos (RIE) debido a su inercia química y bajo desgasificado.
P4: ¿Qué tan duradero es el brazo de horquilla de cerámica SiC bajo uso repetitivo?
A4: La alta dureza y tenacidad del SiC le permiten soportar ciclos térmicos repetidos y manipulación mecánica sin degradación, lo que lo hace ideal para entornos de producción continua.
P5: ¿Proporcionan pruebas o certificación para cada efector final?
A5: Sí, todos los productos se someten a una rigurosa inspección dimensional, pruebas de planitud y verificación de materiales. Se pueden proporcionar certificados de cumplimiento (CoC) e informes de pruebas a petición.
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