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散熱片鉚接引腳的腐蝕變色失效原因

2021-10-25 06:26:10劉燕芳于全耀潘啟智
腐蝕與防護 2021年7期
關鍵詞:區域

姚 彥,劉燕芳,于全耀,潘啟智

(中達電子(江蘇)有限公司 失效分析實驗室,蘇州 215200)

電子元器件的貯存或服役環境主要是大氣環境,在溫度、濕度、灰塵、腐蝕性氣體等因素作用下,器件中的金屬零部件易發生大氣腐蝕[1],導致器件發生短路、點接觸腐蝕變色等故障,使設備喪失使用功能[2]。因此,電子設備在貯存或服役環境中的器件腐蝕問題一直備受關注[3]。

元器件中的金屬材料間具有電位差,這使得其腐蝕比一般的大氣腐蝕更嚴重[3]。為了防止電子設備器件中的金屬零部件發生腐蝕,一般采用鍍層進行防護,以提高產品的可靠性[4]。然而,當鍍層質量較差或者存在破損時,不能起到防腐蝕作用,有時甚至會形成電化學腐蝕,加速器件的老化,致使產生失效[5]。

某電子產品上散熱片鉚接引腳的示意見圖1,采用SPCC板材表面鍍Cu后鍍Sn制成。一批產品在高溫高濕條件下經200 h測試后,部分產品引腳表面出現黃色物質。而另一批產品經200 h高溫高濕試驗后,引腳表面未出現黃色物質。

(a) 散熱片

為弄清引腳變色腐蝕的原因,本工作通過形貌觀察、成分分析等方法對變色腐蝕試樣進行了全面分析與研究, 以期為防止此類現象再次發生提供參考。

1 理化檢驗

1.1 宏觀形貌

由圖2可見: 引腳試樣經過200h高溫高濕測試,表面出現明顯變色且有異物堆積。紅框區域(框1)異物較多且呈現堆積現象,腐蝕比較嚴重,綠框區域(框2)異物較少,變色較輕微,為輕微腐蝕;在引腳周邊藍框區域(框3)存在白色物質,物質成分屬性有待一步分析。結合引腳側面腐蝕形貌,腐蝕易在引腳四周邊角部位產生且較嚴重。

(a) 表面

1.2 腐蝕物形貌及成分

由圖3可見:變色引腳試樣表面腐蝕產物有不同程度的開裂且出現瘤狀物;引腳表面膜層均存在腐蝕開裂,且裂紋呈現從內部向外部擴展的趨勢。

(a) 腐蝕形貌

對兩批引腳試樣的化學成分進行分析,見表1和表2??梢钥闯觯嚇颖砻娓g嚴重區域的主要金屬元素為Fe、Sn和少量的Cu,非金屬元素為O及少量的C,且腐蝕產物發黃,判定為鐵銹的顏色,說明基底SPCC板材發生了腐蝕;表面腐蝕不明顯區域的主要金屬元素為Sn和少量Cu、Fe,非金屬元素為O及少量的C。鍍層有缺陷(針孔、劃傷)不完整時,Sn、Cu的電極電位高于Fe的, Fe作為陽極,形成微電池會加速腐蝕[6-7]。

表1 腐蝕變色品引腳表面成分EDS結果Tab. 1 Samples′ composition of different areas %

表2 未腐蝕引腳試樣表面EDS分析結果Tab. 2 Samples′ composition of different areas %

試樣表面白色物質[圖2(a)藍框區域]以非金屬元素C、O及金屬元素Fe為主,含少量Si、Al,根據樣品來源單位說明,表面白色物質來源于黑色板材和引腳之間的灰膠,少量Fe源于引腳表面的腐蝕產物。

無明顯腐蝕區域未檢測到Fe元素,但存在Cu元素,說明Cu鍍層因表面Sn膜層被破壞或者腐蝕而裸露出來,但腐蝕并未到達基材,所以引腳表面無明顯黃色物質。

1.3 顯微紅外光譜FTIR分析

變色試樣腐蝕區域存在一定量的C/O,利用顯微紅外光譜儀進行成分分析。由圖4可見:兩個腐蝕區域[圖2(a)方框處]的腐蝕產物FTIR光譜均呈無機氧化物的峰,可以排除有機物的存在,即可排除灰膠引起引腳表面鍍層腐蝕。

(a) 輕微腐蝕

1.4 截面分析

由圖5可見:變色試樣表面鍍層分布相對均勻,且鍍層銜接結合比較完整,從外層到內層的鍍層元素依次為Sn,Cu,Fe,這與技術規范中鍍層結構要求一致。

(a) 鍍層截面 (b) 圖5(a)局部放大 (c) 截面能譜圖

由圖6可見:變色試樣表面鍍層存在鼓包、鼓起,破裂等腐蝕區域,以及相對完整的區域。由圖7可見:鍍層與基底板材結合接口存在問題。在鼓起破裂部位,Fe基材與鍍層界面存在O元素,O含量較高,且Fe基材不平整,存在氧化腐蝕痕跡;在相對完整區域,鍍Sn層中夾雜C元素,幾乎沒有O的存在,排除有機物的存在。

(a) 腐蝕鍍層截面 (b) 鍍層未破損區 (c) 鍍層破損區

(a) 鍍層破損區 (b) 鍍層鼓包區 (c) 鍍層未破損區

2 討論

綜合鍍層表面及截面微觀分析,能譜分析結果,鍍層本身存在缺陷,致密性不完整,導致環境中的氧、水分進入鍍層內部,與基材接觸,發生氧化腐蝕。而鍍層金屬元素[7]Sn、Cu及鍍層雜質[8]元素C標準電極電位高于基材Fe元素的,存在電勢差,形成微電池效應[6,9],加速Fe氧化腐蝕,鍍層開始鼓起,當基材腐蝕產物達到一定程度,鍍層發生鼓起破裂、脫落。

3 結論

散熱片試樣引腳邊緣腐蝕較為嚴重,表面黃色物質含有Fe,Sn,Cu,O等元素,以氧化物為主。外界環境中的氧氣、水分通過孔隙、裂紋等表面缺陷,侵入鍍層與基材接觸,使Fe發生氧化反應。鍍層金屬Sn、Cu及非金屬C夾雜與Fe形成微電池效應,加速基材氧化腐蝕。

建議改善鍍層工藝,選擇合適的鍍層厚度工藝及結構,提高鍍層防腐蝕能力;或者選擇合適的封孔后處理方式,提高膜層完整性及致密性。

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