TWI549246B - 用於非抗腐蝕金屬接合墊之硼化鎳或硼化鈷的薄覆蓋層 - Google Patents

用於非抗腐蝕金屬接合墊之硼化鎳或硼化鈷的薄覆蓋層 Download PDF

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TWI549246B
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佛斯 傑瑞 德
賈伯 徳卡夏德
魯克 伊革藍
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愛美科公司
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Description

用於非抗腐蝕金屬接合墊之硼化鎳或硼化鈷的薄覆蓋層
本發明係關於覆蓋一基板上之非抗腐蝕金屬接合墊之一覆蓋層。
隨著採用接合結構之新技術發展,使用熱壓接合(TCB)變得日益流行。例如,TCB可用於線接合、覆晶接合或晶粒堆疊。其需要突出接點,例如由具有Sn基焊接尖端之Au線或Cu線或Cu柱產生之凸塊。此等突出接點可位於基板上或接合結構之另一組件上。與突出接點相對之平坦接點(其最佳地由相同於突出接點之材料製成)充當接合配對物且被稱為接合墊。此材料可為非抗腐蝕金屬。
TCB程序藉由將一壓力分佈及一熱分佈施加於待接合之兩個組件上而實現接合結構之此等兩個組件之間之一最終接合。通常,一側填滿材料在TCB程序期間存在於該兩個組件之間。
一般而言,在接合一接合結構中之待接合組件之前,該等組件之製造之間存在一儲存時間。應進一步注意,組裝程序本身及儲存無需一非氧化環境。此等因數最終可導致非抗腐蝕金屬接合墊之氧化。眾所周知,非抗腐蝕金屬接合墊之氧化通常在接合程序期間引起焊接頭形成問題。當側填滿材料不具有足以在接合程序期間移除非抗腐蝕金屬氧化物之助熔能力時,情況尤其如此。
藉由NiP、NiB(其具有低(高達5重量%)硼含量)Au、Pd或其等之堆疊組合之一厚(>0.5微米)無電鍍沈積(ELD)而塗覆或覆蓋金屬接合墊用於防止金屬接合墊氧化。可在US 7,078,796 B2中找到一實例。此等解決方案需要具有極佳非氧化性質之抗腐蝕金屬(諸如Au或Pd),但該等金屬價格昂貴。此等抗腐蝕金屬具有極佳抗氧化性質,但係稀有材料且價格昂貴。本發明之一目的係使用較便宜之常用替代物來替換此等材料。
1‧‧‧基板
2‧‧‧非抗腐蝕金屬接合墊
3‧‧‧覆蓋層
4‧‧‧材料層
11‧‧‧主表面
12‧‧‧非抗腐蝕金屬接合墊之經覆蓋部分
13‧‧‧頂側
14‧‧‧側壁
圖1a、圖1b、圖1c、圖1d展示根據本發明之第一態樣之可能實施方案,其中覆蓋層完全覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊。
圖2a、圖2b、圖2c展示根據本發明之第二態樣之可能實施方案,其中覆蓋層部分地覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊。
圖3展示根據本發明之實施例之用於不同厚度之一NiB覆蓋層之Cu氧化物及NiB氧化物之表面濃度(原子百分比:at%)。
圖4展示根據本發明之實施例之用於不同厚度之一NiB覆蓋層之一接觸菊鏈之產率。
將相對於特定實施例且參考某些圖式來描述本發明,但本發明不受限於該等實施例及圖式。所描述之圖式僅具示意性且不具限制性。在圖式中,可放大部分元件之尺寸,且為繪示性目的,未按比例繪製該等元件。尺寸及相對尺寸未必對應於本發明之實際實施方案。
此外,[實施方式]及申請專利範圍中之術語「第一」、「第二」、「第三」及其類似者用於區分類似元件且未必用於描述一循序或時間順序。該等術語在適當情況下係可互換的,且本發明之實施例可依不同於本文所描述或所繪示之序列的序列操作。
再者,[實施方式]及申請專利範圍中之術語「頂部」、「底部」、 「上方」、「下方」及其類似者用於描述性目的且未必用於描述相對位置。所使用之術語在適當情況下係可互換的,且本文所描述之本發明之實施例可依不同於本文所描述或所繪示之定向的定向操作。
用於申請專利範圍中之術語「包括」不應被解譯為受限於其後所列舉之構件;其不排除其他元件或步驟。其需要被解譯為特指存在所陳述之特徵、整體、步驟或組件(如所參考),但不排除存在或新增一或多個其他特徵、整體、步驟或組件、或其等之群組。因此,表述「包括構件A及B之一裝置」之範疇不應受限於僅由組件A及B組成之裝置。其意謂:相對於本發明,裝置之唯一相關組件係A及B。
圖1a繪示根據本發明之一第一態樣之一基板1,其具有包括至少一非抗腐蝕金屬接合墊2之至少一主表面11,非抗腐蝕金屬接合墊2由一覆蓋層3覆蓋以使非抗腐蝕金屬接合墊2免受環境侵蝕。此覆蓋層3包括一合金,該合金係NiB或CoB且含有10%至50%範圍內之硼之一原子濃度百分比。
圖1b至圖1c演示本發明之第一態樣之其他替代實施方案。應易於瞭解,替代實施方案係可行的。
圖1a、圖1b、圖1c、圖1d之基板1可選自一半導體基板、一印刷電路板、一玻璃面板、一撓性基板、一重建晶圓或任何基板(其包括一主表面11上之一非抗腐蝕金屬接合墊2)之列表。半導體基板可包括至少一半導體裝置及一互連結構,該至少一半導體裝置透過該互連結構之至少部分而電連接至非抗腐蝕金屬接合墊。基板1可包括至少兩個接合晶粒之一堆疊、一中介層基板上之至少一接合晶粒之一堆疊、或一晶圓上之至少一接合晶粒之一堆疊。
圖1a、圖1b、圖1c、圖1d中之基板1之主表面11係一平坦表面,此係因為此係其中完成接合(例如「一矽中介層基板上之覆晶熱壓接合」)之表面。應注意,此主表面可為基板1之平坦頂面或底面或兩 者。
圖1a、圖1b、圖1c、圖1d中之非抗腐蝕金屬接合墊2在一接合程序中組態為接收實體。由於此項技術中所熟知之各種原因(諸如應力消除、側填滿點膠機F點膠、或助熔),待接合之兩個實體或組件之間通常需要某一平衡高度。接合程序中之非接收實體通常具有接合材料,而接收實體具有一接合墊以在接合程序期間接納接合材料。接合材料可為(但不限於)焊料、接合線、金屬柱等等。
與本發明之第一態樣有關之非抗腐蝕金屬接合墊2不包括抗腐蝕金屬,如Au及Pd。此等抗腐蝕金屬具有極佳抗氧化性質,但係稀有金屬且價格昂貴。本發明之一目的係使用較便宜之常用替代物來替換此等材料。
由於非抗腐蝕金屬接合墊2不包括抗腐蝕金屬接合層,所以需要一覆蓋層3來避免非抗腐蝕金屬接合墊2之氧化。覆蓋層3覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2,藉此使非抗腐蝕金屬接合墊2免受氧化環境侵蝕。應注意,金屬接合墊在由覆蓋層3覆蓋時與此覆蓋層3直接接觸。
環境可含有氧氣,即使氧氣之含量較少(例如,低至30ppm),但其仍會導致一非抗腐蝕金屬之氧化。此氧化甚至可發生於焊接期間使用氮氣及/或流體氣相氛圍之工具中,此係因為此大氣中之氧氣之部分壓力仍較大且因此導致一非抗腐蝕金屬接合墊2之氧化。非抗腐蝕金屬接合墊之氧化可發生於儲存期間或含有此金屬接合墊之基板之接合設施或組裝廠中。覆蓋層3充當一擴散障壁層以防止來自環境之氧氣穿過覆蓋層3且到達非抗腐蝕金屬接合墊2之非抗腐蝕金屬。反之亦然,覆蓋層3亦防止來自非抗腐蝕金屬接合墊2之金屬向外擴散以穿過覆蓋層3且到達其中當遇到氧氣時將易於使金屬氧化之環境。
眾所周知,非抗腐蝕金屬接合墊2之氧化導致不佳接合且必須被避免以維持接合結構之一高接合產率、一良好接合可靠性及一成本效 率。
據此,吾人驚奇地發現,使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3產生極佳擴散障壁性質以有效地防止穿過覆蓋層之擴散且因此防止由覆蓋層3覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之非抗腐蝕金屬之氧化。
根據本發明之第一態樣,吾人驚奇地發現,使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3產生由覆蓋層覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之部分之極佳潤濕性質以允許藉由常見焊料(諸如Sn)之良好可焊性。
根據本發明之第一態樣,吾人驚奇地發現,若使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3,則此墊2在與含有氧氣之正常環境(其係空氣)接觸時不易氧化。當前認為,此可歸因於NiB或CoB合金中之B之高原子濃度百分比,B充當Ni或Co金屬中之一填隙元素,藉此防止存在於覆蓋層3中之Ni或Co之氧化。B之實際尺寸足夠小以適應Ni或Co晶格中之空間。因而,NiB或CoB表現為一抗腐蝕金屬但具有一較低成本。吾人已發現,B之較低原子濃度百分比不足以防止NiB或CoB本身之氧化。可認為,此與Ni或Co晶格中之空位有關,該等空位仍將存在,藉此允許來自大氣之氧氣使Ni或Co氧化。
根據本發明之第一態樣,吾人驚奇地發現,若使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3,則此墊在與含有H2O之正常環境接觸時不易被腐蝕。當前認為,此可能係歸因於NiB或CoB合金中之B之高原子濃度百分比,B充當Ni或Co金屬中之一填隙元素,藉此防止覆蓋層3中之Ni或Co之腐蝕。B之實際尺寸足夠小以適配Ni或Co晶格中之空間。因而,NiB或CoB有效地表現為一抗腐蝕金屬但具有一較低成 本。吾人已發現,B之較低原子濃度百分比不足以防止NiB或CoB本身之腐蝕。可認為,此與Ni或Co晶格中之空位有關,該等空位仍將存在,藉此允許H2O腐蝕Ni或Co。
根據本發明之第一態樣,吾人驚奇地發現,若使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3,則實現覆蓋層之一堅硬且光滑之外表面,此防止覆蓋層3在(例如)探針測試期間受損壞。根據本發明之實施例之基板1一般由探針測試,該等探針緊貼接合墊以在生產測試期間建立一電接觸以檢查基板1是否在接合之前或在組裝程序期間起作用。此先期測試避免錯誤基板充斥昂貴接合實體。因此,需要探針測試來控制成本。相較於抗腐蝕金屬或未經覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊之硬度,覆蓋層3之增大硬度之一進一步優點在於:當使用壓縮型接合時,可減小接合程序中之壓力。此改良接合之可製造性,此係因為壓力越小,位於非抗腐蝕金屬接合墊2附近之裝置被損壞之風險越小,且裝置因而經受接合程序期間施加之局部壓力。覆蓋層之硬度一般隨著B原子濃度增大而增大。最小厚度確保具有均勻性質(其包含硬度)之一均勻覆蓋層。
本發明之第一態樣之一覆蓋層之一優點在於:一單一覆蓋層3組合所需功能,諸如擴散障壁性質、構成一非氧化覆蓋層、增大硬度、易於取得、較便宜及且具有良好潤濕性質。歸因於此等非氧化性質,此給予一成本優勢以及一效能優勢。
根據本發明之第一態樣,B原子濃度百分比之上限係50%。此對應於Ni1B1或Co1B1。因此,在上限中,整個覆蓋層3由Ni1B1或Co1B1組成。依較低濃度形成其他硼化物(例如Ni3B),此對應於25%之一B原子濃度百分比。覆蓋層3之最終成分結構係金屬Ni及Ni硼化物之一混合物或金屬Co與Co硼化物之一混合物,其取決於用於覆蓋層之材 料。
在一實施例中,覆蓋層3之厚度大於9奈米且小於50奈米。減小覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之覆蓋層3之厚度能夠進一步按比例縮小(例如(但不限於))在覆晶組裝期間用於熱壓接合中之微凸塊。應注意,覆蓋層3之所揭示之厚度範圍顯著小於正常應用於(例如)Au或Pd覆蓋層之厚度範圍。此給予當前及未來按比例調整一明顯優勢。一較薄覆蓋層3亦允許製造期間之一較短沈積時間及一較高產量。可發現,需要大於9奈米之一覆蓋層3之厚度來使覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之覆蓋層3具有一均勻厚度。上限用於限制覆蓋層3在最終接合中之材料量。線接合無需一厚覆蓋層3。層越厚,將花費之沈積時間越多。最佳地,用於熱壓接合之覆蓋層之厚度係在15奈米至25奈米之範圍內。最佳地,用於線接合之覆蓋層3之厚度係在9奈米至15奈米之範圍內。
在一實施例中,非抗腐蝕金屬接合墊2含有Cu、Co、Ni、Mo或Mn。此等金屬係非抗腐蝕的且具有基板製造業中已知之優點,且因此與最先進基礎設施相容。另外,該等金屬允許良好電及熱傳導,使得最終接合產生接合實體之間之良好電及熱連接。該等金屬亦提供至覆蓋層3之一良好黏合。
圖2a中所繪示之一第二態樣係關於一基板1,其具有包括至少一非抗腐蝕金屬接合墊2之至少一主表面11,非抗腐蝕金屬接合墊2由一覆蓋層部分地覆蓋以使非抗腐蝕金屬接合墊2之覆蓋部分12免受環境侵蝕。此覆蓋層3包括一合金,該合金係NiB或CoB且含有10%至50%範圍內之硼之一原子百分比。
圖2a至圖2b演示用於本發明之第二態樣之替代實施方案。應易於瞭解,其他替代實施方案係可行的。
圖2a、圖2b、圖2c之基板1可選自一半導體基板、一印刷電路 板、一玻璃面板、一撓性基板或任何基板(其包括其主表面11上之一非抗腐蝕金屬接合墊2)之列表。半導體基板可包括至少一半導體裝置及一互連結構,該至少一半導體裝置透過該互連結構之至少部分而電連接至非抗腐蝕金屬接合墊。基板1可包括至少兩個接合晶粒之一堆疊、或一中介層基板上之至少一接合晶粒之一堆疊、或一晶圓上之至少一接合晶粒之一堆疊。
圖2a、圖2b中之基板1之主表面11係具有一平坦表面之表面。此係其中完成接合(例如「在一矽中介層基板上完成覆晶熱壓接合」)之表面。應注意,此主表面可為基板11之平坦頂面或底面或兩者。
圖2a、圖2b、圖2c中之非抗腐蝕金屬接合墊2在一接合程序中組態為接收實體。由於此項技術中所熟知之各種原因(諸如應力消除、側填滿點膠或助熔),所以待接合之兩個實體之間通常需要某一平衡高度。接合程序中之非接收實體通常具有接合材料,而接收實體具有一接合墊以在接合程序期間接納接合材料。接合材料可為(但不限於)焊料、接合線、金屬柱等等。
非抗腐蝕金屬接合墊2不包括抗腐蝕金屬,如Au及Pd。此等抗腐蝕金屬具有極佳抗氧化性質,但係稀有昂貴材料。本發明之一目的係使用較便宜之常用替代物來替換該等抗腐蝕金屬。
由於非抗腐蝕金屬接合墊2不包括抗腐蝕金屬接合層,所以需要一覆蓋層3來避免非抗腐蝕金屬接合墊2之氧化。覆蓋層3部分地覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2,藉此在其中將發生接合之墊上之位置處使非抗腐蝕金屬接合墊2免受環境侵蝕。應注意,金屬接合墊在由覆蓋層3覆蓋時與此覆蓋層3直接接觸。未由覆蓋層3覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之區域無法免受環境侵蝕且因此暴露於環境。
含有氧氣之環境可導致一非抗腐蝕金屬之氧化(即使氧氣之含量較少,例如低至30ppm)。此氧化甚至可發生於焊接期間使用氮氣及/ 或流體氣相氛圍之工具中,此係因為在此等大氣中之氧氣之部分壓力仍足以導致非抗腐蝕金屬接合墊2之氧化。此氧化可發生於儲存期間或接合設施或組裝廠中。覆蓋層3充當一擴散障壁層以防止來自環境之氧氣穿過覆蓋層3且到達非抗腐蝕金屬接合墊2之非抗腐蝕金屬。反之亦然,覆蓋層3亦防止來自非抗腐蝕金屬接合墊2之金屬向外擴散以穿過覆蓋層3且到達其中當遇到氧氣時將易於使金屬氧化之環境。
眾所周知,非抗腐蝕金屬接合墊2之氧化導致不佳接合且因此必須被避免以維持接合結構之一高接合產率、一良好接合可靠性及一成本效率。
吾人驚奇地發現,使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為部分地覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3產生極佳擴散障壁性質以有效地防止擴散穿過覆蓋層且因此防止由覆蓋層3覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之非抗腐蝕金屬之氧化。
吾人驚奇地發現,使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為部分地覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3產生由覆蓋層覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之部分之極佳潤濕性質以允許藉由已知焊料(諸如Sn)之良好可焊性。
吾人驚奇地發現,若使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為部分地覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3,則此墊2在與含有氧氣之正常環境(其係空氣)接觸時不易氧化。當前認為,此可歸因於NiB或CoB合金中之B之高原子濃度百分比,充當Ni或Co金屬中之一填隙元素之B防止覆蓋層3中之Ni或Co之氧化。B之實際尺寸足夠小以適應Ni或Co晶格中之空間。因而,NiB或CoB有效地表現為一抗腐蝕金屬但具有一較低成本。吾人已發現,B之較低原子濃度百分比不足以防止NiB或CoB本身之氧化。可認為,此與Ni或Co晶格中之空位有關,該等空位仍將存在以允許氧氣使Ni 或Co氧化。
吾人驚奇地發現,若使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為部分地覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3,則此墊2在與含有H2O之正常環境接觸時不易被腐蝕。當前認為,歸因於NiB或CoB合金中之B之高原子濃度百分比,B充當Ni或Co金屬中之一填隙元素以防止覆蓋層3中之Ni或Co之腐蝕。B之實際尺寸足夠小以適應Ni或Co晶格中之空間。因而,NiB或CoB有效地表現為一抗腐蝕金屬但具有一較低成本。吾人已發現,B之較低原子濃度百分比不足以防止NiB或CoB本身之腐蝕。可認為,此與Ni或Co晶格中之空位有關,該等空位仍將存在以允許H2O腐蝕Ni或Co。
吾人驚奇地發現,使用具有從10%至50%之B之一原子濃度百分比的一NiB或CoB合金作為部分地覆蓋一非抗腐蝕金屬接合墊2之一覆蓋層3提供覆蓋層之一堅硬且光滑之表面。此防止覆蓋層3在(例如)探針測試期間受損壞。基板1一般由探針測試,該等探針緊貼接合墊,藉此在生產測試期間建立一電接觸以檢查基板1是否在接合之前或在組裝程序期間起作用。此優先測試避免錯誤基板充斥昂貴接合實體。因此,需要探針測試來控制成本。相較於抗腐蝕金屬或未經覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊之硬度,覆蓋層3之增大硬度之一進一步優點在於:當使用壓縮型接合時,可減小接合程序中之壓力。此改良接合之可製造性,此係因為壓力越小,位於非抗腐蝕金屬接合墊2附近之裝置被損壞之危險越小,且裝置因而經受接合程序期間施加之局部壓力。覆蓋層之硬度一般隨著B原子濃度增大而增大。最小厚度確保具有均勻性質(其包含硬度)之一均勻覆蓋層。
本發明之第二態樣之一覆蓋層之一優點在於:一單一覆蓋層3組合所需功能,諸如擴散障壁性質、構成一非氧化覆蓋層、增大硬度、易於取得、較便宜及具有良好潤濕性質。歸因於非氧化性質,此給予 一成本優勢以及一效能優勢。
根據本發明之第二態樣,B原子濃度百分比之上限係50%。此對應於Ni1B1或Co1B1。因此,在上限時,整個覆蓋層3由Ni1B1或Co1B1組成。較低濃度時形成其他硼化物(例如Ni3B),此對應於25%之一B原子濃度百分比。覆蓋層3之最終成分結構係金屬Ni及Ni硼化物之一混合物或金屬Co與Co硼化物之一混合物,其取決於所使用之覆蓋層。
在一實施例中,覆蓋層3之厚度大於9奈米且小於50奈米。減小部分地覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之覆蓋層3之厚度能夠進一步按比例縮小(例如(但不限於))在覆晶組裝期間用於熱壓接合中之微凸塊。應注意,覆蓋層3之厚度顯著小於正常應用於(例如)Au或Pd覆蓋層之厚度。此給予當前及未來按比例調整提供一明顯優勢。一較薄覆蓋層3亦允許製造期間之較短沈積時間及較高產量。可發現,需要大於9奈米之一覆蓋層3之厚度來實現覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之覆蓋層3之一均勻厚度。上限用於限制最終接合中之覆蓋層3之材料量。線接合無需一厚覆蓋層3。層越厚,將花費之沈積時間越多。最佳地,用於熱壓接合之覆蓋層之厚度係在15奈米至25奈米之範圍內。最佳地,用於線接合之覆蓋層3之厚度係在9奈米至15奈米之範圍內。
在一實施例中,非抗腐蝕金屬接合墊2含有Cu、Co、Ni、Mo或Mn。此等金屬係非抗腐蝕的且其優勢為在基板製造業中係熟知之材料。因此,該等金屬與最先進基礎設施相容。另外,該等金屬允許一良好電及熱傳導,使得最終接合產生接合實體之間之良好電及熱連接。該等金屬亦提供至覆蓋層3之一良好黏合。
在一實施例中,非抗腐蝕金屬接合墊2至少部分地在主表面11上方延伸且覆蓋層3僅覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13。此係其中一凸起非抗腐蝕金屬接合墊2經設置以在主表面上方延伸之一特定情 況。此可用於建立兩個接合實體之間之一平衡高度。非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13上之覆蓋層3藉由(例如)線接合而提供一接合墊。覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之整個頂側13允許最大接合面積且可用於減小相鄰非抗腐蝕金屬接合墊2之間之間距,藉此允許進一步按比例調整。使用非抗腐蝕金屬接合墊2之整個頂側13允許兩個接合實體之間之一較大未對準誤差。
在一實施例中,非抗腐蝕金屬接合墊2至少部分地在主表面11上方延伸且覆蓋層3僅覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之側壁14。此係其中非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13未由覆蓋層3覆蓋之一特定情況。此係(例如)執行熱壓接合之後之情況。熱壓接合引起非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13上之覆蓋層3溶解於焊料中,但使非抗腐蝕金屬接合墊2之側壁14完好無損。一優勢在於:側壁14在接合之後保持免受環境侵蝕,同時頂側13允許對焊料之可濕性且因此允許良好可焊性。
在一實施例中,非抗腐蝕金屬接合墊2至少部分地在主表面11上方延伸且覆蓋層3僅覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之側壁14。墊2進一步含有至少部分地覆蓋非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13的一材料層4,材料層4包括金屬間化合物及填隙B。此等金屬間化合物包括非抗腐蝕金屬接合墊2之一金屬及一主焊料金屬及Ni或Co之一組合。此係其中非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13未由覆蓋層3覆蓋之一特定情況。此係(例如)執行熱壓接合之後之情況,熱壓接合引起非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13上之覆蓋層3溶解於焊料中,但使側壁完好無損。熱壓接合進一步留下非抗腐蝕金屬接合墊2之頂側13上之一材料層4。材料層包括填隙B,此係因為B原子足夠小以適用於材料層4之不同組分之結晶晶格位置之間。材料層亦包括歸因於接合程序而形成之金屬間化合物,該等金屬間化合物係指涉及金屬之固態相。在金屬間化合物中,將不同元素排序至具有不同局部環境之結構中之不同部位中。包括於 材料層中之金屬間化合物係非抗腐蝕金屬接合墊2之一金屬及一主焊料金屬及Ni或Co之一組合。因此,可偵測到包含用於覆蓋層3中之Ni或Co的所有三種組分。一優點在於:側壁在接合之後保持免受環境侵蝕,同時頂側13具有形成焊料與非抗腐蝕金屬接合墊2之間之一良好電及實體接合的一材料層。
在一實施例中,根據前述實施例之一基板進一步包括一材料層4,其至少部分地覆蓋未由覆蓋層3覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之部分,藉此材料層4包括金屬間化合物及填隙B。金屬間化合物包括非抗腐蝕金屬接合墊2之一金屬及一主焊料金屬及Ni或Co之一組合。此允許在接合程序期間形成之材料層存在於未由覆蓋層3覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之區域處。未由覆蓋層3覆蓋之非抗腐蝕金屬接合墊2之區域無需由材料層4完全覆蓋。一部分覆蓋已足夠,如同其中未對準發生於兩個接合實體之間且頂面未由材料層完全覆蓋之情況。此不排除可實現一良好接合。
在一實施例中,主焊料金屬選自Sn、Zn、Bi、Pb或In之群組。此主焊料金屬係大多數存在於一焊料中之金屬,此係因為大多數焊料由包含金屬之不同材料構成。焊料中最常見之金屬係主焊料金屬。此等焊料展現覆蓋層上之良好可濕性,如本發明之第二態樣中所揭示。
在本發明之一第三態樣中,形成用於製造根據第一態樣或第二態樣之基板之一方法,藉此一覆蓋層(3)至少部分地覆蓋基板(1)之主表面(11)處之一非抗腐蝕金屬接合墊(2),該方法包括以下步驟:- 提供一基板,該基板包括在其之一主表面上之至少一非抗腐蝕金屬接合墊(2);- 清洗基板(1)之主表面(11);及- 將一覆蓋層沈積於金屬接合墊之經清洗表面上。
可使用無電鍍沈積(ELD)來沈積覆蓋層。可使用一基於有機酸之 清洗劑及一去離子(DI)水沖洗來執行清洗之步驟。可依每秒約1埃之一典型電鍍速率對LAM ELD2300單一晶圓工具執行ELD電鍍。可視情況使用DI水來沖洗基板且由空氣使基板乾燥。
第一態樣及第二態樣中揭示之基板1係剛性的且包括一或多個佈線層,該等佈線層使至少一非抗腐蝕金屬接合墊2與包括於基板內之裝置互連。此等裝置可包括主動裝置(例如電晶體、二極體)、被動裝置或組件(電阻器、電容器、電感器)、MEMS裝置(例如壓力感測器、加速計、陀螺儀)。基板1進一步包括經組態以接觸外部組件之至少一非抗腐蝕金屬墊。此等非抗腐蝕金屬墊可存在於基板1之所有表面(頂面、底面及側面)上。基板1亦可含有不同非抗腐蝕金屬墊之間之佈線,(例如)當無組件位於基板(諸如(例如)PCB互連基板)之內部時,該佈線位於基板1之外表面11上。基板1可包括一表面金屬化圖案及一非抗腐蝕金屬墊,若未使該非抗腐蝕金屬墊受保護,則該非抗腐蝕金屬墊經受氧化或腐蝕。此一表面金屬化圖案之典型材料係Cu、Ni及Co。此表面金屬化可位於比基板1之主表面11高之一層級(例如凸塊、附加互連)處,位於相同層級(例如,藉由(例如)CMP、飛切(fly-cut)...之一平面化表面)處,或位於比主表面11低之一表面(例如,其位於存在於基板中之一空腔內)處。
此金屬表面之至少一非抗腐蝕金屬接合墊可連接至至少一電子組件或電子子系統。藉由焊接、熱壓、超音波焊接或接合而實現此等連接。
在本發明之一第三態樣中,揭示一基板1,其具有包括由一材料層4覆蓋之至少一非抗腐蝕金屬接合墊2的至少一主表面11。材料層4包括金屬間化合物及填隙B,該等金屬間化合物包括金屬接合墊之一金屬及一主焊料金屬及Ni或Co之一組合。
基板1包括至少一非抗腐蝕金屬接點與存在於基板1內之裝置之 之間之互連佈線。此等裝置可為主動裝置(例如電晶體、二極體)、被動組件(電阻器、電容器、電感器)、MEMS裝置(例如壓力感測器、加速計、陀螺儀)。基板1亦可僅包括在其主表面11上之不同非抗腐蝕金屬接觸點之間之佈線,如同一印刷電路板上之情況。基板1包括:一表面金屬化層,其位於至少一主表面11上;及至少一非抗腐蝕金屬接觸墊,若未使該至少一非抗腐蝕金屬接觸墊受保護,則該至少一非抗腐蝕金屬接觸墊經受氧化或腐蝕。此表面金屬化層之典型材料係Cu、Ni及Co。此金屬化層可位於比基板表面11高之一層級(凸塊、附加互連)處,位於相同層級(藉由(例如)CMP、飛切之平面化表面)處,或位於比基板1之主表面11低之一表面(例如,其位於存在於基板中之一空腔內)處。與此金屬表面有關之該至少一非抗腐蝕金屬接觸墊將連接至其他電子組件或電子子系統之非抗腐蝕金屬接點。藉由焊接、熱壓、超音波焊接或接合而實現此等連接。
本發明係關於一10奈米至50奈米厚之經無電鍍沈積之NiB或CoB覆蓋層3之使用,覆蓋層3具有10%至50%之一B原子濃度,選擇性地沈積於易於氧化及腐蝕之暴露表面金屬化層上,藉此防止此表面金屬化層之氧化及/或腐蝕。在無需隨後沈積額外保護層(諸如慣用之抗腐蝕金屬Pd及Au)之情況下達成此保護。此薄覆蓋層3具有以下功能:
- 鈍化:避免所有暴露金屬表面(跡線、墊)之氧化及腐蝕。
- 焊接:歸因於焊料至覆蓋層3之NiB或CoB表面之良好可濕性,允許組件之成功焊接附接。在焊接期間,此覆蓋層3將溶解於焊料中或變換成金屬間化合物。此允許焊料與底層非氧化金屬之間之金屬間化合物之相互作用及形成。(焊接係透過形成兩種材料之間之金屬間化合物的兩個金屬本體之連接,將該等材料之一者(焊料)加熱至接近或高於其熔點以實現焊料與第二本體表面材料之一快速相互擴散及合金化)
- 熱壓接合:在熱壓期間,機械壓力用於連接兩個金屬本體且無需熔化。透過使用熱及壓力而促進界面處之材料之相互擴撒以實現兩個本體(亦稱為接合實體)之間之一緊密連接。為此,需要潔淨非氧化表面。
- 超音波接合:在接合期間施加超音波能量,藉此在一第一金屬元件(例如一接合線(Al、Au、Cu)或金屬凸塊(Au))之表面與一第二元件(亦稱為非抗腐蝕金屬接觸墊2(=接合墊,一暴露金屬表面))之表面之間建立一密切接觸。為此,需要潔淨非氧化金屬表面。
- 熱音波接合:熱壓接合及超音波接合之一組合。在熱壓期間新增超音波能量用於增強兩種接合材料之表面處之原子能階處之互混。在電子業中,此方法主要用於金或銅線接合。
在所有此等應用中,使用薄NiB或CoB覆蓋層3允許吾人建立:- 非氧化表面,其無需具有用於組裝程序(諸如焊接(覆晶接合、焊料球附接、表面安裝組裝)、熱壓(覆晶)或線接合(超音波或熱音波Al、Au或Cu線))之抗腐蝕金屬的塗層,- 暴露於裝置表面(其無需具有保護層之額外塗層)上之金屬表面之防氧化及防腐蝕。(例如,焊接程序期間未由焊料覆蓋或熱壓或線接合程序期間未由接合材料(凸塊或導線)覆蓋之金屬表面之部分)。
待由NiB或CoB覆蓋層3保護之相關表面金屬係Cu、Ni、Co或Mo。
圖3繪示本發明之一例示性實施例。分別製備具有一5奈米、10奈米及20奈米厚之NiB覆蓋層3之測試樣本,覆蓋層3含有30原子%之B,覆蓋一Cu接合墊2。接著,使此等測試樣本在一含氧大氣中經受從0(無回焊)至10範圍內之數個熱循環。在回焊期間,溫度高達300℃。其後,使用XPS來調查氧化物之存在。圖3展示Cu、Ni及B之濃度及其等用於包覆NiB試樣之氧化物。即使在10個回焊之後,10奈 米或20奈米厚之NiB層出色地免受氧化。5奈米NiB層無法防止底層Cu之氧化,尤其當其經受數個回焊時。
圖4繪示本發明之一例示性實施例。製備含有一Cu接觸菊鏈之測試中介樣本,其等分別具有:一10奈米及16奈米厚之NiB覆蓋層3,其含有20原子%之B;一10奈米及20奈米厚之NiB覆蓋層3,其含有30原子%之B;或無覆蓋層。圖4展示不同菊鏈之產率。具有一NiB覆蓋層改良產率。NiB覆蓋層之厚度比B濃度對產率產生更小影響。
1‧‧‧基板
2‧‧‧非抗腐蝕金屬接合墊
3‧‧‧覆蓋層
11‧‧‧主表面

Claims (10)

  1. 一種基板(1),其具有包括至少一非抗腐蝕金屬接合墊(2)之至少一主表面(11),該非抗腐蝕金屬接合墊(2)由一覆蓋層(3)覆蓋,藉此使該非抗腐蝕金屬接合墊(2)免受環境侵蝕;該基板(1)之特徵在於該覆蓋層(3)包括一合金,該合金係NiB或CoB且含有10%至50%範圍內之硼之一原子濃度百分比,並且該覆蓋層(3)之厚度大於9奈米且小於50奈米。
  2. 如請求項1之基板(1),其中該非抗腐蝕金屬接合墊(2)含有Cu、Co、Ni、Mo或Mn。
  3. 一種基板(1),其具有包括至少一非抗腐蝕金屬接合墊(2)之至少一主表面(11),該非抗腐蝕金屬接合墊(2)由一覆蓋層部分地覆蓋,藉此使該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之經覆蓋部分(12)免受環境侵蝕;該基板(1)之特徵在於該覆蓋層(3)包括一合金,該合金係NiB或CoB且含有10%至50%範圍內之硼之一原子百分比,並且該覆蓋層(3)之厚度大於9奈米且小於50奈米。
  4. 如請求項3之基板(1),其中該非抗腐蝕金屬接合墊(2)含有Cu、Co、Ni、Mo或Mn。
  5. 如請求項3之基板(1),其中該非抗腐蝕金屬接合墊(2)至少部分地在該主表面(11)上方延伸且該覆蓋層(3)僅覆蓋該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之頂側(13)。
  6. 如請求項3之基板(1),其中該非抗腐蝕金屬接合墊(2)至少部分地在該主表面(11)上方延伸且該覆蓋層(3)僅覆蓋在該主表面(11)上方延伸之該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之側壁(14)。
  7. 如請求項6之基板(1),其進一步包括一材料層(4),該材料層(4)至少部分地覆蓋該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之該頂側(13),該材料 層(4)包括金屬間化合物及填隙B,該等金屬間化合物包括該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之一金屬及一主焊料金屬及Ni或Co之一組合。
  8. 如請求項3之基板,其進一步包括一材料層(4),該材料層(4)至少部分地覆蓋未由該覆蓋層(3)覆蓋之該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之部分,該材料層(4)包括金屬間化合物及填隙B,該等金屬間化合物包括該非抗腐蝕金屬接合墊(2)之一金屬及一主焊料金屬及Ni或Co之一組合。
  9. 如請求項8之基板(1),其中該主焊料金屬選自Sn、Zn、Bi、Pb或In之群組。
  10. 一種用於製造如請求項1之基板之方法,該方法包括:提供一基板,該基板包括一主表面上之至少一非抗腐蝕金屬接合墊(2);清洗該基板(1)之該主表面(11);及將一覆蓋層沈積於該金屬接合墊之該經清洗表面上,藉此至少部分地覆蓋該非抗腐蝕金屬接合墊,該方法之特徵在於:該覆蓋層(3)包括一合金,該合金係NiB或CoB且含有10%至50%範圍內之硼之一原子濃度百分比,並且該覆蓋層(3)之厚度大於9奈米且小於50奈米。
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