亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Surface Tension Directed Fluidic Self-Assembly of Semiconductor Chips across Length Scales and Material Boundaries

表面张力 流体学 材料科学 半导体 纳米技术 微流控 张力(地质) 光电子学 复合材料 物理 工程类 电气工程 热力学 极限抗拉强度
作者
Shantonu Biswas,Mahsa Mozafari,Thomas Stauden,Heiko O. Jacobs
出处
期刊:Micromachines [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:7 (4): 54-54 被引量:27
标识
DOI:10.3390/mi7040054
摘要

This publication provides an overview and discusses some challenges of surface tension directed fluidic self-assembly of semiconductor chips which are transported in a liquid medium. The discussion is limited to surface tension directed self-assembly where the capture, alignment, and electrical connection process is driven by the surface free energy of molten solder bumps where the authors have made a contribution. The general context is to develop a massively parallel and scalable assembly process to overcome some of the limitations of current robotic pick and place and serial wire bonding concepts. The following parts will be discussed: (2) Single-step assembly of LED arrays containing a repetition of a single component type; (3) Multi-step assembly of more than one component type adding a sequence and geometrical shape confinement to the basic concept to build more complex structures; demonstrators contain (3.1) self-packaging surface mount devices, and (3.2) multi-chip assemblies with unique angular orientation. Subsequently, measures are discussed (4) to enable the assembly of microscopic chips (10 μm–1 mm); a different transport method is introduced; demonstrators include the assembly of photovoltaic modules containing microscopic silicon tiles. Finally, (5) the extension to enable large area assembly is presented; a first reel-to-reel assembly machine is realized; the machine is applied to the field of solid state lighting and the emerging field of stretchable electronics which requires the assembly and electrical connection of semiconductor devices over exceedingly large area substrates.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
勤恳媚颜完成签到,获得积分10
20秒前
malen111完成签到 ,获得积分10
26秒前
开放的子默完成签到,获得积分10
29秒前
打打的应助被冰激凌采纳,获得10
41秒前
伶俐小懒猪完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
共享精神的应助被瘦瘦不乐采纳,获得10
1分钟前
汉堡包的应助被默默灵煌采纳,获得10
1分钟前
丹丹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
fffccclll发布了新的文献求助200
1分钟前
冰激凌发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
体贴怡完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
11发布了新的文献求助10
1分钟前
默默灵煌发布了新的文献求助10
1分钟前
科目三的应助被默默灵煌采纳,获得10
2分钟前
美丽小虾米完成签到,获得积分10
2分钟前
渡人舟的应助被科研通管家采纳,获得50
2分钟前
可靠路灯完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
不安荟完成签到,获得积分10
2分钟前
默默灵煌发布了新的文献求助10
2分钟前
神勇千秋完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
无限寒珊完成签到,获得积分10
3分钟前
Jasper的应助被默默灵煌采纳,获得10
3分钟前
孙行者发布了新的文献求助10
3分钟前
celinewu完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
vitamin完成签到 ,获得积分0
3分钟前
香蕉觅云的应助被搞怪的砖家采纳,获得10
4分钟前
默默灵煌发布了新的文献求助10
4分钟前
fffccclll完成签到,获得积分10
4分钟前
彩色的可冥完成签到,获得积分10
4分钟前
深情安青的应助被冰激凌采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
The Student's Guide to Social Neuroscience 800
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7812901
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9343801
关于积分的说明 20519511
捐赠科研通 7405503
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3330268
关于科研通互助平台的介绍 2476847
邀请新用户注册赠送积分活动 2349848