金相切片在电子制造与材料分析中的应用

导读:金相切片在电子制造与材料分析中的应用 一、引言 一块PCBA在客户端使用不到一年就出现开路。X-Ray透查看不出异常,电性能测试全部合格,AOI也一轮过完所有能在不拆样品的前提下做...

  金相切片在电子制造与材料分析中的应用

  一、引言

  一块PCBA在客户端使用不到一年就出现开路。X-Ray透查看不出异常,电性能测试全部合格,AOI也一轮过完——所有能在不拆样品的前提下做的检查,都给出了“正常”的结论。直到把它切开、磨到镜面、放到显微镜下,问题才现形:PTH孔壁转角位置的孔铜,已经沿玻纤方向裂开了一整圈。

  把这类问题从“看不见”变成“看得见”,正是金相切片存在的理由。

  二、什么是金相切片

  金相切片(Cross-section,也写作x-section)在行业内更常被称为微切片或截面切片:把样品用树脂固封后研磨、抛光,得到一个可供显微观察的截面。它本身不是一种成像技术,而是一种制样方法,制样后再借助体视显微镜、金相显微镜或扫描电镜(SEM)读取截面上的组织信息。

  图:机械研磨仪设备图

  图:金相切片流程示意图

  常见的切片方式有:

  垂直切片(VerticalSection)/纵切片(LongitudinalSection):沿垂直于板面(或样品主表面)的方向切开,观察其剖面状况。这是常用的切片方式,适用于观察通孔镀铜质量、镀层厚度、焊点内部结构等。

  水平切片(HorizontalSection)/横切片(TransverseSection):沿平行于板面的方向逐层向下研磨,观察每一层面的状况。通常用于辅助垂直切片,进行品质异常的分析判定,例如观察某一特定层内的线路或缺陷分布。

  斜切片(ObliqueSection):以倾斜角度切割样品,常用于观察特定角度的界面或缺陷,是垂直和水平切片之外的一种补充方法。

  切孔(Cross-sectioningofaHole):这是一种针对通孔的切片方法,通过对孔进行灌胶固化后研磨,专门观察孔壁的镀层质量。

  三、应用范围

  金相切片的应用范围非常广,一般情况下关注内部结构的都适用。其价值在于:把样品内部看不见的结构、界面和缺陷“切开来看”,从而进行尺寸测量、组织观察和失效判定。在电子制造中,以导线与端子的压接连接为例,这个在元器件级才出现的部位,截面上可以直接读出压接刀片的几何外形、镀层质量、芯线分布是否均匀、有没有断芯——这些信息在电性能测试里拿不到。

  表:金相切片的应用范围(电子制造&材料分析)

  应用层级

  典型对象

  该层级特有的判读项

  板级与组装级

  PCB、PCBA、集成电路封装

  层间厚度、孔铜厚度与连续性、内层环宽、焊点形貌与空洞

  元器件级

  MLCC、BGA、LED、传感器、连接器端子

  内电极与端电极界面、焊球空洞与裂纹、引线键合、压接区芯线分布

  材料与零部件级

  陶瓷、塑料、电镀件、复合材料、焊接件、金属零部件

  内部组织与缺陷、镀层结合与厚度、工艺一致性

  四、能力范围

  从金相切片的截面能得到什么信息,取决于关注点与判定标准。举例在PCB样品切片中,我们可以得到如下表所示的判读项信息:

  判读项

  关注点

  常见判定标准

  界面结合状态

  镀层与基体、焊料与焊盘、孔铜与孔壁是否连续

  不允许存在影响功能的分层或开裂

  IMC层

  金属间化合物的厚度与连续性

  无铅焊料常见1~5μm;低于0.5μm提示润湿不良,过厚则界面脆化

  焊点空洞

  空洞率、大小与所处位置

  BGA焊球通常≤25%,高可靠应用收紧至≤15%;QFN与LGA接地焊盘常见≤30%

  润湿角

  焊锡与焊盘之间的夹角

  3级产品≤30°,2级产品≤60°;大于90°判为不润湿

  孔铜厚度

  平均厚度与薄处

  按IPC-6012分级:Class2平均20μm/薄18μm;Class3平均25μm/薄20μm

  镀层空洞

  孔壁镀层是否连续

  Class2允许每孔1个、且不超过5%的孔;Class3不允许

  上表判断在确认一个问题:这个连接是可靠的,还是只是看起来连上了。

  IMC层尤其能说明这一点一一它是焊料与焊盘之间的金属互化物,低于0.5μm往往意味着润湿不充分,过厚则意味着界面脆化,在机械冲击或温度循环下容易沿IMC断裂。金相切片提供的信息,是焊点能不能长期可靠,而不只是当下有没有焊上。

  图:焊接层IMC测量

  除以上判读项之外,截面还能给出几何尺寸与结构剖析:如气孔大小、上锡高度、铜箔厚度、元器件尺寸、镀层厚度等等,并能从同一切片取得多组数据;而层数解析、器件结构剖析、盲埋孔填孔、内部缺陷是否连续等等,也是金相切片在结构剖析上的擅长之处。

  图:金相切片后SEM观察器件内部开裂

  这些信息的读取程度还取决于观察手段的配合:体视显微镜适合整体形貌概览,金相显微镜常用于50~1000倍的层厚测量与组织判别,而搭配扫描电镜SEM则可推进到上万倍并配合能谱(EDS)做微区成分分析。

  图:截面观察PCB板内部CAF迁移

  五、优点与边界

  要理解切片的价值,得先看清无损检测停在了哪里。

  X-Ray对裂纹的检出取决于裂纹两侧的密度差,C-SAM对分层的判定依赖于声阻抗差一一两者都很难回答“这个界面上到底有没有低于1μm的裂缝”。这时候就需要将样品切开进行确认,这也造成了它与X-Ray、C-SAM这类无损手段的根本差异:后者可以全检、可以复测,而切片必须把样品剖开,一旦固封、切割、磨抛就无法恢复原貌。破坏性是它的代价,也是它的能力来源——正因为必须破开,它才能看到那些被遮挡的层次。也正因能力互补,两者通常配合使用:无损检测负责发现疑点并圈定范围,切片负责确认疑点并给出可判读的证据。

  图:截面观察微裂纹

  另外一点值得提出的是,是切片质量对制样水平的高度依赖。研磨过度会错过观察面、机械研磨可能会带来的金属延展和表面划痕问题。针对这种情况,对微小区域与软材料,博仕检测工程师会改用聚焦离子束(FIB)或者氩离子束(CP)去除材料的方式,用更合适的方法换取更真实的组织形貌。

  六、结语

  回头看开头那块PCBA:X-Ray看不出异常,电测全部合格,问题却真实存在。金相切片处理的正是这一类“外部完好、内部已坏”的问题——它不增加新的检测项目,只是把已有样品剖开,让被遮挡的层次显形。

  也正因如此,它不会只停留在某一类产品上。从印制板与组装件,到元器件内部的电极、焊球与压接区,再到陶瓷、塑料、电镀件与金属零部件,判断需不需要它,本质上只取决于一个问题,那就是否已经超出“看表面”所能回答的范围。

  博仕检测配备专业金相切片设备与技术人员,为您精细剖析样品内部结构,守护品质与可靠性。

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