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化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>化工機(jī)械設(shè)備>制藥機(jī)械>制藥用水設(shè)備>BR-0.5T 電子行業(yè)芯片清洗0.5噸反滲透純化水設(shè)備


上海濱潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰咀詣?chuàng)建以來,主要從事制藥,生物,保健品,化妝品,工業(yè),化工,醫(yī)院等純水,超純水的成套設(shè)備,能提供從原水開始到合格純水,純化水,超純水,注射用水(包括用水點(diǎn))的全套工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試及DQ、IQ、OQ文件資料等“交鑰匙”工程。












純水設(shè)備,純凈水設(shè)備,超純水設(shè)備,反滲透設(shè)備,超濾設(shè)備

應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,制藥/生物制藥

電子行業(yè)芯片清洗0.5噸反滲透純化水設(shè)備

電子行業(yè)芯片清洗0.5噸反滲透純化水設(shè)備

在電子行業(yè),特別是芯片制造領(lǐng)域,芯片清洗是一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié),其對(duì)水質(zhì)的要求達(dá)到了的標(biāo)準(zhǔn)。0.5 噸反滲透純化水設(shè)備在這一過程中發(fā)揮著作用,為芯片的生產(chǎn)提供了純凈、可靠的水源保障。

原水預(yù)處理

原水通常取自自來水或其他水源,首入原水箱。原水箱不僅起到儲(chǔ)存原水的作用,還能對(duì)原水的流量和壓力進(jìn)行緩沖和穩(wěn)壓,確保后續(xù)處理過程中進(jìn)水的穩(wěn)定性,避免因原水供應(yīng)的波動(dòng)對(duì)設(shè)備造成不良影響,整個(gè)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

從原水箱出來的水經(jīng)原水泵加壓后,進(jìn)入多介質(zhì)過濾器。多介質(zhì)過濾器內(nèi)部填充有石英砂、無煙煤等不同粒徑的濾料,通過層層物理截留作用,能夠有效去除水中的懸浮物、膠體等較大顆粒的雜質(zhì),降低水的濁度。這一步驟至關(guān)重要,因?yàn)樗械倪@些懸浮物質(zhì)如果進(jìn)入后續(xù)的精密處理環(huán)節(jié),可能會(huì)堵塞設(shè)備部件,影響設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命,同時(shí)也為后續(xù)的深度凈化創(chuàng)造良好的進(jìn)水條件。

接著,水流向活性炭過濾器?;钚蕴烤哂胸S富的孔隙結(jié)構(gòu)和強(qiáng)大的吸附能力,能夠吸附水中的余氯、有機(jī)物、部分重金屬離子以及異味物質(zhì)。在芯片制造過程中,余氯具有強(qiáng)氧化性,會(huì)對(duì)芯片表面及后續(xù)的反滲透膜等部件造成嚴(yán)重的氧化損傷,而有機(jī)物和重金屬離子的存在可能會(huì)導(dǎo)致芯片短路、性能下降等問題。通過活性炭過濾,可顯著凈化水質(zhì),減少水中的污染物,降低水的化學(xué)需氧量(COD),為后續(xù)的處理單元提供更清潔、安全的進(jìn)水。

之后,水進(jìn)入軟化器。軟化器內(nèi)的陽(yáng)離子交換樹脂與水中的鈣、鎂等硬度離子發(fā)生交換反應(yīng),去除水中的大部分硬度。硬水中的鈣鎂離子在后續(xù)的加熱和管道輸送過程中容易形成水垢,不僅會(huì)降低熱傳遞效率,影響設(shè)備的能源利用率,還可能導(dǎo)致管道堵塞和設(shè)備故障。對(duì)于芯片清洗來說,水中的硬度離子可能會(huì)在芯片表面殘留,影響芯片的電學(xué)性能和可靠性。因此,軟化處理能夠有效避免這些問題,確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和芯片的清洗質(zhì)量。

反滲透處理

經(jīng)過預(yù)處理的水進(jìn)入反滲透系統(tǒng),這是整個(gè)純化水設(shè)備的核心環(huán)節(jié)。在高壓泵的作用下,水被施加足夠的壓力,克服滲透壓通過反滲透膜。反滲透膜的孔徑極小,能夠地截留水中的溶解性固體(如鹽類)、細(xì)菌、病毒、膠體、大分子有機(jī)物等雜質(zhì),其脫鹽率通??蛇_(dá) 95% - 99% 以上,從而獲得純度較高的淡水,而濃水則被排出系統(tǒng)。對(duì)于 0.5 噸的設(shè)備,會(huì)根據(jù)芯片清洗的實(shí)際需求,合理配置反滲透膜組件的數(shù)量和規(guī)格,以產(chǎn)水的質(zhì)量和產(chǎn)量滿足生產(chǎn)要求。

離子交換精制

盡管反滲透過程能夠去除大部分離子,但為了進(jìn)一步提高水的純度,滿足芯片清洗對(duì)極低離子含量的要求,反滲透產(chǎn)水會(huì)進(jìn)入離子交換系統(tǒng)。該系統(tǒng)通常采用混床離子交換樹脂,其中陰陽(yáng)離子交換樹脂按特定比例均勻混合裝填。陽(yáng)離子交換樹脂將水中殘留的陽(yáng)離子(如鈉離子、氫離子等)置換為氫離子,陰離子交換樹脂則把水中的陰離子(如氯離子、等)置換為氫氧根離子,氫離子和氫氧根離子結(jié)合生成水分子,從而將水中的離子含量降低到極低水平,使水的電阻率顯著提高,達(dá)到芯片清洗所需的高純度標(biāo)準(zhǔn),確保水的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定且純凈,避免因水中雜質(zhì)離子與芯片表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),影響芯片的性能和良品率。

超濾與微濾

為了去除水中可能殘留的微小顆粒、膠體、細(xì)菌和部分病毒等雜質(zhì),在離子交換之后設(shè)置超濾和微濾單元。超濾膜的孔徑一般在 0.001 - 0.1 微米之間,能夠有效截留大分子物質(zhì)和微生物,同時(shí)允許小分子物質(zhì)和離子通過,進(jìn)一步保障了水的純度和微生物安全性。微濾則主要用于去除更微小的顆粒,進(jìn)一步提高水的清澈度,其孔徑通常在 0.1 - 10 微米之間。通過超濾和微濾的雙重保障,確保進(jìn)入芯片清洗環(huán)節(jié)的水符合質(zhì)量要求,避免任何微小雜質(zhì)對(duì)芯片造成損害,芯片的電學(xué)性能和可靠性,提高芯片的良品率和生產(chǎn)效率。

消毒與殺菌

在電子芯片制造過程中,微生物的控制極其重要。即使是微量的微生物污染,也可能導(dǎo)致芯片短路、失效等嚴(yán)重問題。因此,消毒殺菌環(huán)節(jié)。常見的消毒方法包括紫外線消毒、臭氧消毒或化學(xué)消毒(如添加過氧化氫等消毒劑)。紫外線消毒利用紫外線的殺菌作用破壞微生物的 DNA 結(jié)構(gòu),使其失去繁殖能力;臭氧消毒通過其強(qiáng)氧化性殺滅水中的細(xì)菌、病毒和真菌等微生物,同時(shí)還能分解水中的有機(jī)物;化學(xué)消毒劑則能在一定濃度下有效抑制微生物的生長(zhǎng),確保純化水在儲(chǔ)存和使用過程中的微生物安全性,防止微生物污染對(duì)芯片清洗和芯片質(zhì)量造成危害。

儲(chǔ)存與分配系統(tǒng)

經(jīng)過處理后的純化水進(jìn)入儲(chǔ)存罐,儲(chǔ)存罐通常采用 316L 不銹鋼材質(zhì)制作,具有良好的耐腐蝕性和衛(wèi)生性,能夠防止水質(zhì)受到二次污染。儲(chǔ)存罐內(nèi)設(shè)置有呼吸器和噴淋球,呼吸器可防止外界空氣直接進(jìn)入罐內(nèi)污染水質(zhì),噴淋球用于定期對(duì)罐內(nèi)進(jìn)行清洗和消毒,確保純化水在儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量穩(wěn)定。

從儲(chǔ)存罐出來的純化水通過衛(wèi)生級(jí)管道組成的分配系統(tǒng)輸送至芯片清洗設(shè)備。分配系統(tǒng)采用循環(huán)供水方式,確保各個(gè)使用點(diǎn)的水始終處于流動(dòng)狀態(tài),避免死水滋生細(xì)菌,同時(shí)在管道上設(shè)置有在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表和取樣點(diǎn),以便實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水質(zhì)和定期進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè),芯片清洗過程中使用的純化水始終符合標(biāo)準(zhǔn),為芯片的生產(chǎn)提供堅(jiān)實(shí)的保障,推動(dòng)電子行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。

電子行業(yè)芯片清洗0.5噸反滲透純化水設(shè)備通過以上一系列精細(xì)的工藝過程,嚴(yán)格控制水質(zhì)的各項(xiàng)參數(shù),為電子行業(yè)芯片清洗提供了高純度、無雜質(zhì)、無菌的水源,滿足了芯片制造對(duì)水質(zhì)的嚴(yán)苛要求,有助于提高芯片的良品率和性能,增強(qiáng)電子企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,為電子信息技術(shù)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。



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