Title Image SP:
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Announcement Date
2026-06-17
Research Highlight
engineering
Term Index
{'items': [{'key': 'bht0h', 'term': '銅ペースト焼結', 'description': {'blocks': [{'key': 'ds82c', 'text': '銅粒子を含むペーストを加熱し、粒子同士を拡散・接合させることで高強度な接合層を形成する技術。高い熱伝導性、電気伝導性および耐熱性を有し、パワー半導体モジュールの実装技術として期待されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'frs6t', 'term': '還元性溶剤', 'description': {'blocks': [{'key': 'a3qor', 'text': '加熱時や化学反応時に還元作用を示し、金属表面の酸化物を除去または還元する能力を有する溶剤。金属粒子を用いた焼結プロセスでは、粒子表面に形成された酸化膜が焼結や接合を阻害する要因となるが、還元性溶剤はこれらの酸化物を金属状態に戻すことで、粒子間の接触および拡散を促進する。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '1ohtn', 'term': 'WBGパワー半導体', 'description': {'blocks': [{'key': '8bi3j', 'text': 'SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)など、シリコンよりも広いバンドギャップ(Wide Band Gap:ワイドバンドギャップ)材料を使ったパワー半導体。高効率・低損失・高温動作が可能であり、電気自動車や再生可能エネルギー機器などの省エネルギー化を支える重要な技術として注目されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '9k04h', 'term': 'パワーエレクトロニクス', 'description': {'blocks': [{'key': '6n3uj', 'text': '半導体デバイスなどを用いて電力を高効率に変換・制御する技術分野。電気自動車、再生可能エネルギー、データセンターなどの発展に伴い電力変換器にはさらなる小型化・高効率化・高耐熱化が求められている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '6s2bj', 'term': 'DBC基板', 'description': {'blocks': [{'key': 'b3p3h', 'text': 'Direct Bonded Copper substrate。セラミックス基板の表面に銅板を直接接合した高放熱・高信頼性の回路基板。優れた絶縁性と熱伝導性を兼ね備えており、SiCやGaNなどのパワー半導体モジュールに広く用いられている。電気自動車(EV)、鉄道、産業機器、再生可能エネルギー機器など、高電圧・大電流環境で使用されるパワーエレクトロニクス機器の実装基板として重要な役割を担う。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['isir']
Related Teachers
['Fupeng Huo', '陳 伝彤(チン・テントウ)']
Teacher Comment
従来の銅焼結ペーストは、窒素ガスや酸化防止ガスなどを用いた特殊環境下での使用を前提としており、主に初期の酸化膜除去や溶剤の速やかな揮発による焼結促進を目的として設計されていました。一方、本技術では空気中で焼結を行うため、焼結過程全体を通じて銅粒子の酸化を抑制し、生成した酸化銅を継続的に還元できる複合還元性溶剤を採用しています。このような「継続的な酸化防止・還元機能」を有する設計思想は従来技術にはなく、空気中での高速・無酸化銅焼結接合を可能にした点が本技術の特徴です。
Teacher Image
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/image/photo_drwan_640.png
Teacher Name
陳 伝彤(CHEN CHUANTONG)
Teacher Position
特任教授(常勤)
Teacher Division1
産業科学研究所
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/2d1d9a4fc9a5f202.html
