Совершенствование процесса прецизионного изготовления микроструктур типа «квадрат» с использованием фотолитографии и электрохимии
https://doi.org/10.29235/1561-8358-2026-71-2-149-157
Анатацыя
Для повышения интенсивности охлаждения мощных электронных компонент в системах теплоотвода активно применяются теплообменные конструкции с микроструктурами, кроме того, они перспективны в электромеханических датчиках, микрофлюидных чипах для лаборатории на кристалле (LOC). Исследование направлено на решение ключевых проблем изготовления микроструктур, связанных с сохранением характерных их размеров при высоком аспектном соотношении. Представлен комбинированный метод получения прецизионных металлических микроструктур, сочетающий ультрафиолетовую пленочную сухую фотолитографию с электрохимическим осаждением из медных и никелевых сульфатных электролитов. Проведен сравнительный анализ скорости осаждения частиц металла, особенностей краевого эффекта при изготовление никелевых и медных микроструктур, приводящих к слиянию элементов в плотные дендритные образования. Отмечено влияние формы токопроводящей рамки на качество, геометрию и равномерность роста слоев на подложке при горизонтальном осаждении в установке для электрохимической металлизации. Получены микроструктуры типа «квадрат» со следующими параметрами: высота 100 ± 5 мкм, характерный размер 180 ± 5 мкм и межэлементный шаг 90 ± 5 мкм при сохранении вертикальных боковых стенок, хорошей адгезии к подложке, минимизации дефектов при осаждении металлов и четкой воспроизводимости геометрии микроструктур. Разработанная технология обеспечивает формирование механически устойчивых микроструктур, способных выдерживать экстремальные гидродинамические нагрузки.
Аб аўтарах
О. ВойтикБеларусь
К. Делендик
Беларусь
Н. Коляго
Беларусь
Е. Ковальчук
Беларусь
Л. Рощин
Беларусь
Спіс літаратуры
1. Enhancing liquid-vapor phase-change heat transfer with micro/nano-structured surfaces / Xiuliang Liu, Jianye Yang, Qifan Zou [et al.] // ACS Nano. – 2025. – Vol. 19, № 10. – P. 9513–9589. https://doi.org/10.1021/acsnano.4c15277
2. Микропрофилированные поверхности для сверхтонких испарительно-конденсационных устройств / О. Л. Войтик, К. И. Делендик, Н. В. Коляго [и др.] // Инженерно-физический журнал. – 2023. – Т. 96, № 7. – С. 1901–1908. https://doi.org/10.1007/s10891-023-02857-z
3. Flow boiling instability characteristics in microchannels with porous-wall / L. X. Zong, G. D. Xia, Y. T. Ji [et al.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2020. – Vol. 146. – Art. ID 118863. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118863
4. Володин, О. А. Интенсификация теплообмена при кипении и испарении жидкостей на модифицированных поверхностях / О. А. Володин, Н. Печеркин, А. Павленко // Теплофизика высоких температур. – 2021. – Т. 59, № 2. – С. 280–312. https://doi.org/10.31857/S0040364421020149
5. Advances of materials science in MEMS applications: A review / N. Hossain, M. Z. Al Mahmud, A. Hossain [et al.] // Results in Engineering. – 2024. – Vol. 22. – Art. ID 102115. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102115
6. Reliability of MEMS inertial devices in mechanical and thermal environments: A review / Yingyu Xua, Shuibin Liu, Chunhua He [et al.] // Heliyon. – 2024. – Vol. 10, iss. 5. – Art. ID e27481. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27481
7. Mahammadrafeeq, M. Microelectronic materials, microfabrication processes, micromechanical structural configu ration based stiffness evaluation in MEMS: A review / M. Mahammadrafeeq, K. B. M. Swamy // Microelectronic Engineering. – 2022. – Vol. 263. – Art. ID 111854. https://doi.org/10.1016/j.mee.2022.111854
8. Control of grain structure, phases, and defects in additive manufacturing of high-performance metallic components / T. Mukherjee, J. W. Elmer, H. L. Wei [et al.] // Progress in Materials Science. – 2023. – Vol. 138. – Art. ID 01153. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2023.101153
9. Балановский, А. Е. Технология роботизированного аддитивного производства изделий сложной геометрической формы из металла / А. Е. Балановский, В. Ю. Конюхов, Р. Р. Хакимов // Черная металлургия. Бюллетень научно- технической и экономической информации. – 2025. – Т. 81, № 1. – С. 54–60. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-1-54-60
10. Реализация терагерцовых фильтров высоких частот на основе цельнометаллических микроструктур с использованием глубокой рентгенолитографии / А. Н. Генцелев, С. А. Кузнецов, Ф. Н. Дульцев [и др.] // Автометрия. – 2019. – Т. 55, № 2. – С. 14–27. http://doi.org/10.15372/AUT20190202
11. Шелованова, Г. Н. Современные проблемы микро- и наноэлектроники: учеб. пособие / Г. Н. Шелованова; Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск: СФУ, 2017. – 126 с.
12. Лазерные аддитивные технологии в машиностроении: учеб. пособие / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. И. Мисюров, Р. С. Третьяков; под ред. А. Г. Григорьянца. – М.: Изд-тво МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. – 280 с.
13. Анализ современного состояния исследований по управлению смачиваемостью наноструктурированных поверхностей / Л. Ю. Рощин, О. Л. Войтик, К. И. Делендик [и др.] // Тепло- и массоперенос – 2021: сб. науч. тр. / [редкол.: О. Г. Пенязьков (гл. ред.) и др.]. – Мн.: Ин-т тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2022. – С. 209–231.
##reviewer.review.form##
JATS XML































