软钎料合金与接头在极限环境下的微观组织演变与损伤

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1537207
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    221.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0414.材料冶金加工
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Soldered joints of electronic circuits on spacecraft will be suffering the harsh environment such as high temperature, extremely low temperature, over wide temperature ranges, ultra vacuum and radiation in the deep space, in the addition, the solder alloys and the joints are the most easily damaged parts in electronic structures since their characteristics are heavily dependent on environmental conditions expecialy temperature. The mission of this project is to measure the strain-streee curves of Sn, Pb, In and Au based solder alloys in the temperature range of -200 to +200 degrees Celsius,to observe the micro mechanical behaviors of the solder alloy and joints and physical process at the front of crack tips by in-site SEM and HRTEM testing, and then to obtain the damage rule of the soldered joints in the harsh environments. The first-principle calculation will also be carried out to investigate the relationship between void density, crack generation, initiation and propagation to microstructure and alloying elements in theory. The studied results above are expected to be contribute theoretical basis to the design and manufacturing of electronic devices that will be used to future space vehicles.
空间环境下电子电路焊点会承受高温、极低温、大温差以及高真空、辐照等严酷环境,而软钎料是电路结构中最易受环境条件影响而变化、最为脆弱的部分。观测钎料、界面在高、低温下的微观组织演变;研究承受热应力、辐照、高真空时的材料和界面损伤;获得高低温变化范围内的力学本构关系;探究钎料合金、界面在纳微观的力学行为等,对于评估电子电路焊点在空间严酷环境下的力学行为、失效机理以及服役寿命是至为重要的基础科学问题。本项目将通过对Sn基、Pb基、In基等钎料合金在-200~+200摄氏度范围内的应力应变性能、冷脆转变行为进行测试,在SEM、TEM、激光共聚焦显微镜下原位观测不同温度、形变速度下的合金、连接界面的变形行为及裂纹尖端的物理过程,获得接头损伤的实验规律。采用第一性原理方法分析空穴密度、裂纹萌生及扩展与合金元素及组织的关系。期望以上研究的成果对航天、空间电子仪器、通讯设备的设计和制造提供理论依据。

结项摘要

研究发现Cu提高了锡合金的冲击功,而Ag的加入使Sn3.5Ag、Sn36Pb2Ag及SAC305合金的韧脆转变温度右移升高10℃以上到-40℃;Sn37Pb合金的韧脆转变不明显,其冲击功远远小于以上合金;Pb10Sn合金在此温度范围内断裂模式均为塑形断裂,而Au20Sn均为脆性断裂且冲击功很小。随着温度的降低,锡基合金的断裂模式从穿晶断裂为主向沿晶断裂转移。.随着温度的降低纯锡、Sn37Pb、Sn3.5Ag合金的静态拉伸强度和屈服强度近似以直线上升,在150 ºC附近达到最大值。发现从室温到极低温,纯锡的变形机制从位错滑移为主向滑移与孪晶共存,而在150ºC~-196 ºC,孪晶变为主要的变形机制。发现了在极低温环境下变形后的锡及其合金恢复到一定温度时发生显著的回复和再结晶。.植核会促进相变的发生,植核量越多,促进效果越明显;压缩变形对相变有一定的促进作用,形变量越大,促进效果越明显;杂质元素含量会影响相变的发生和转化速度。设计了能够准确的检测到样品中β/α相变发生及灰锡转变比例的准原位体积检测装置。.研究发现随着测试温度的降低,Sn37Pb、Sn36Pb2Ag及Sn3.5Ag钎焊接头的剪切强度上升,在-130~-150℃附近达到极大值后下降。分析表明,在-130~-150℃区间断裂位置从钎料体内部向连接界面的IMC处转移,发生了韧脆转变;Sn37Pb/Cu钎焊接头的拉伸强度随温度的下降上升,随着应变率的升高而降低。.150℃下高温老化处理在初期提高了Sn3.5Ag合金的低温冲击韧性,老化2天合金韧脆转变温度达到最低。随着老化时间的继续增加,合金的韧脆转变温度先降低后升高。.-196℃贮存15h后,富锡相的弹性模量升高80%,而富铅相的弹性模量仅升高12.5%,低温贮存对富锡、富铅两相的力学性能或物理性能的影响有显著区别。.发现了在极低温环境下变形后的锡及其合金恢复到一定温度时发生显著的回复和再结晶。.Sn37Pb/Cu焊点低温贮存试验,随着在-196℃下贮存时间的增加,合金中富Pb相趋于向界面富集。.发现随着高温贮存时间的延长,在含银钎料中出现第二相的析出与融合。该现象伴随着韧脆转变温度的变化。合金中的Ag3Sn IMC颗粒趋于在晶界处富集,沿晶断口晶界处Ag3Sn颗粒内部出现大量位错。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(5)
专利数量(17)
Solid-State Spalling of Ag3Sn in an Eutectic SnPb Solder Joint with an Ag Thin Film/Ge Cell
银薄膜/Ge 电池共晶 SnPb 焊点中 Ag3Sn 的固态剥落
  • DOI:
    10.1007/s11664-018-6432-1
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Journal of ELECTRONIC MATERIALS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Xiaoliang Ji;Rong An;Chunqing Wang;Chongyang Cai
  • 通讯作者:
    Chongyang Cai
Ohmic contact formation mechanisms of TiN film on 4H–SiC
4H·SiC上TiN薄膜的欧姆接触形成机制
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2019.11.206
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhongtao Wang;Xijun Wang;Wei Liu;Xiaoliang Ji;Chunqing Wang
  • 通讯作者:
    Chunqing Wang
A Novel Cobalt-Free CO2-Stable Perovskite-Type Oxygen Permeable Membrane
新型无钴CO2稳定钙钛矿型透氧膜
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2018.12.014
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhongtao Wang;Wei Liu;Yusen Wu;Wenping Sun;Wei Liu;Chunqing Wang
  • 通讯作者:
    Chunqing Wang

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王春青

其他文献

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王春青的其他基金

金属间化合物纳米颗粒低温融合及与金属薄膜的连接原理
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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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