低損耗,率
PCB高頻板(微波射頻電路板)的介電常數較低,導致信號在傳輸過程中的損耗也較小。這使得PCB高頻板(微波射頻電路板)在科技前沿的感應加熱技術等領域具有率的優勢。同時,在追求率的同時,環保因素也必須被充分考慮。
主流電鍍類型及應用場景
不同電鍍金屬的特性差異顯著,需根據 PCB 的終用途選擇,常見類型對比如下:
電鍍類型 核心成分 關鍵特性 典型應用場景
酸性鍍銅 硫酸銅、硫酸 鍍層純度高(99.9% 以上)、導電性好、易增厚 多層板過孔電鍍(孔壁銅)、線路銅層增厚
氰化物鍍銀 氰化銀、氰化物 導電性、焊接性好,但易硫化發黑 高頻通信 PCB(如 5G 基站板)、射頻電路
無氰鍍銀 硫代硫酸鹽等 環保(無劇毒氰化物),性能接近氰化物鍍銀 消費電子 PCB(如手機主板)、環保要求高的場景
化學鍍鎳金 鎳磷合金 + 純金 耐腐蝕性強、接觸電阻低、耐高溫 連接器 PCB(如 USB 接口板)、按鍵板
熱風整平(HASL) 錫鉛合金(或無鉛錫) 成本低、焊接適應性強,但表面平整度差 傳統消費
石墨烯孔金屬化工藝是與傳統化學銅,黑影/日蝕等平行的線路板孔金屬化技術,屬于直接電鍍工藝,其特點可靠,低成本,低碳環保節能降耗,可循環再利用。
相比黑影/日蝕,黑孔,導電膜等其他空金屬化工藝,石墨烯孔金屬化工藝采用二維材料高導電-石墨烯材料作為導電材料,高導電,超薄,吸附性強;物理性吸附;
石墨烯超低固含量0.01%-0.5%,徹底避免黑影,日蝕,黑孔等工藝常見的ICD異常問題;
在導通測試中,阻值變化為1.43%,IPC標準≤10%;在極限熱沖擊測試中,沉銅27次,石墨烯孔金屬化工藝31次;
生產效率
水平線生產速度1.5-6.0m/min,具體根據基材厚度,小孔徑,盲孔,縱橫比等參數調整,整個流程時間在4-10min;
