芯片封装失效典型现象
更新时间:2025-09-04 20:18:07 浏览次数: 258
金线偏移
在封装过程中,金线偏移是较为常见的失效类型。对于 IC 元器件而言,金线偏移量过大可能致使相邻金线相互接触,进而引发短路故障;极端情况下,金线甚至会被冲断,造成断路,使元器件出现缺陷。引发金线偏移的原因复杂多样,具体如下:
树脂流动拖曳力:在填充阶段,若树脂黏性过高、流速过快,产生的拖曳力会作用于金线,导致其偏移量增大,这是金线偏移失效的常见诱因 。
导线架变形:上下模穴中树脂流动波前失衡,会在模流间形成压力差。导线架受此压力差产生弯矩发生变形,由于金线连接于导线架的芯片焊垫与内引脚,导线架变形便会引发金线偏移。
气泡移动影响:填充过程中,空气进入模穴形成小气泡,气泡在模穴内移动时碰撞金线,也会造成金线一定程度的偏移。
保压异常:过保压会使模穴内压力过高,导致偏移的金线无法弹性恢复;迟滞保压则会引起温度上升,对于添加催化剂后反应活跃的树脂,高温使其黏性进一步增加,同样阻碍金线恢复原状。
填充物碰撞:封装材料中添加的填充物,若颗粒尺寸较大(如 2.5 - 250μm),在封装过程中与精细的金线(如 25μm)碰撞,也可能致使金线偏移 。
此外,随着多引脚集成电路的发展,封装内金线数量与引脚数目不断增加,金线密度随之提升,这也使得金线偏移现象更为显著。为有效减少金线偏移,防范短路或断路问题,封装工程师需审慎选择封装材料,精准调控工艺参数,降低模穴内金线所受应力,避免出现过大的偏移量。
芯片开裂
IC 裸芯片的制造原料通常为单晶硅,这种材料虽具备高强度,却因脆性大的特性,在遭受外力作用或表面存在瑕疵时,极容易出现破裂情况。在晶圆减薄、晶圆切割、芯片贴装和引线键合等一系列需要施加应力的工艺操作过程中,芯片开裂的风险大幅增加,这一问题已成为致使 IC 封装失效的重要因素之一。若芯片裂纹未蔓延至引线区域,通过常规手段很难发现;更有部分存在裂纹的芯片,在常规工艺检查与电学性能检测时,其性能表现与正常芯片并无明显差异,使得裂纹问题极易被忽略。然而,这些隐藏的裂纹会对封装后器件的稳定性与使用寿命造成严重威胁。由于常规电学性能测试无法有效识别芯片开裂,因此需要借助高低温热循环实验进行检测。该实验利用不同材料热膨胀系数的差异,在加热和冷却交替过程中,材料间产生的热应力会促使裂纹逐步扩展,直至芯片彻底破裂,最终在电学性能上呈现出异常状态。
鉴于外部应力是引发芯片开裂的主因,一旦检测到芯片存在裂纹,就必须立即对芯片封装的工艺流程和参数进行优化,最大程度减少工艺环节对芯片产生的应力影响。例如,在晶圆减薄工序中,采用更为精细的加工方式,提高芯片表面的平整度,以此消除潜在应力;晶圆切割时,运用激光切割技术替代传统方法,降低切割过程对芯片表面造成的应力损伤;在引线键合环节,精准调控键合温度和压力参数,确保键合过程平稳安全。
界面开裂
开裂问题不仅存在于芯片内部,在不同材料的交界位置同样会出现,这种现象被称为界面开裂。在界面开裂的初始阶段,各部件之间的电气连接尚能维持正常,但随着使用时间的延长,热应力的持续作用以及电化学腐蚀的影响,会导致界面开裂程度不断加剧,最终破坏部件间的电气连通性,对集成电路的可靠性产生严重影响。封装过程中应力过大、封装材料受到污染等工艺缺陷,是引发界面开裂的主要根源。界面开裂可能出现在金线与焊盘的连接部位,造成电路断路故障;也可能发生在外部塑料封装体中,降低封装对芯片的防护性能,导致芯片受到污染。因此,必须采用专业的检测方法对潜在的界面开裂问题进行全面排查,并根据检测结果对工艺方案进行针对性调整 。
基板裂纹
在倒装焊工艺里,通过焊球实现芯片与基板焊盘的电气连接,而在此过程中,基板开裂是较为常见的失效模式,在引线键合环节同样可能出现此类问题。基板一旦开裂,会严重干扰芯片正常的电学性能,引发断路、高阻抗等故障,影响集成电路的整体功能。
基板开裂的成因较为复杂,一方面,芯片或基板本身若存在材料缺陷、内部应力集中等问题,会降低其结构强度;另一方面,焊接过程中的工艺参数匹配不当也是关键因素。例如,键合力过大、基板温度控制不合理、超声功率设置不精准等,都会使基板承受额外应力,进而导致裂纹产生 。
再流焊缺陷
晶圆翘曲
再流焊工艺容易引发晶圆翘曲问题。由于封装体由多种材料构成,各材料热膨胀系数存在差异,同时还受流动应力和黏着力影响,在封装过程中外界温度变化时,封装体内部会产生内应力,而翘曲变形便是材料释放内应力的一种表现形式,这种现象在再流焊接阶段尤为突出。翘曲受多个工艺参数协同作用,通过针对性调整部分参数,能够有效缓解或消除这一问题。
器件受力不均衡是导致翘曲的主要根源。在预热阶段,因材料热膨胀系数不匹配、焊膏涂覆不均或器件放置偏差等原因,器件一端可能脱离焊膏,阻碍热量正常传导。当热量经器件传导时,一端先熔化的焊料会形成新月形,其表面张力产生的旋转力矩大于器件自身重力,从而致使器件发生翘曲变形。
为改善晶圆翘曲状况,可从多方面着手优化工艺:首先,要严格把控焊膏印刷与器件放置精度,规范设备操作流程,定期维护印刷和安装设备,确保生产过程稳定;其次,重视印刷清晰度与精确度控制,这直接关系到衬垫配置,若控制不当会加剧器件两端受力失衡,需定期检查印刷配准参数,及时修正偏差,清洁印刷模板防止堵塞,同时保证焊膏湿度适宜,支撑基板平整坚固;最后,关注器件放置环节,定期校准进料器位置,精准控制放置对准,降低放置速度,合理选择拾取工具喷嘴尺寸,并确保支撑平台平稳可靠。
此外,焊接材料和印刷电路板特性也会对翘曲产生影响。焊接合金熔点时的表面张力大小,与翘曲时的扭曲力呈正相关,虽目前尚无统一的合金标准评估体系,但部分厂商尝试使用 Sn/Pb/In 合金,发现对翘曲有一定抑制作用,但效果有限。不同类型焊膏的特性差异,会改变其对器件的作用效果,焊膏活性越强,越易引发翘曲;印刷电路板和器件表面的光洁度,会影响焊膏湿润性能,过量使用焊膏会增加熔化时的应力,适当减少用量有助于降低翘曲风险。在再流焊过程中,若器件两端热传递速率差异显著,也会因受力不均导致翘曲现象发生 。
锡珠
在再流焊工艺中,锡珠是一种常见的缺陷类型,多聚集于无引脚片式元器件两侧。若锡珠未与其他焊点相连,不仅会影响封装外观,还可能干扰产品电性能。锡珠产生的原因涵盖多个方面,涉及模板设计、印刷操作、锡膏使用及工艺参数设置等环节。
从模板开口角度来看,若钢网开口尺寸过大,或开口形状与元器件、焊盘不匹配,在贴装片式元器件时,焊膏易溢出焊盘范围,进而形成锡珠。为规避此问题,片式阻容元器件的模板开口尺寸通常应略小于印制板焊盘。考虑到线路板刻蚀因素,一般将焊盘的模板开口设置为印制板焊盘尺寸的 90% - 95%,同时还需依据实际生产情况灵活选择合适的开口形状,以此减少焊膏过量挤出的风险。
模板与印刷电路板的精准对位及稳固固定同样关键。对位偏差会致使焊膏蔓延至焊盘外,增加锡珠产生几率。印刷锡膏的方式包括手工、半自动和全自动,即便在全自动印刷模式下,压力、速度、间隙等参数仍依赖人工设定。因此,无论采用何种印刷方式,都需协调好机器、模板、印刷电路板和刮刀之间的关系,确保印刷质量稳定。在锡膏使用方面,从冷藏室取出的锡膏若升温时间不足、搅拌不均匀,容易吸湿。在高温再流焊过程中,锡膏内水汽挥发,就会形成锡珠。所以,使用前应将锡膏在室温下放置约 4 小时恢复温度,并充分搅拌均匀 。
温度曲线作为再流焊工艺的核心参数,包含预热、保温、回流、冷却四个阶段。预热和保温环节能够降低元器件与印刷电路板所受热冲击,促使锡膏中溶剂充分挥发。若预热温度不足或保温时间过短,将直接影响焊接质量,通常建议保温阶段控制在 150 - 160℃、持续 70 - 90 秒。此外,生产中若需重新印刷锡膏,务必彻底清理残留锡膏,防止其形成锡珠,清理时应避免锡膏流入插孔造成通孔堵塞 。
空洞
空洞也是再流焊的主要缺陷之一,表现为焊点表面或内部存在气孔、针孔。其形成原因多样:焊膏中金属粉末含氧量过高、使用回收焊膏、工艺环境差混入杂质等,需严格把控焊膏质量;焊膏受潮吸收水汽,可通过控制环境温度在 20 - 26℃、相对湿度 40% - 70%,且待焊膏达室温后再开盖使用来解决;元件焊端、引脚、印制电路板焊盘氧化污染或印制板受潮,应遵循元件先进先出原则,避免在潮湿环境存放并注意使用期限;升温速率过快导致焊膏中溶剂和气体未充分挥发,可将 160℃前的升温速率控制在 1 - 2℃/s。
再流焊过程中还存在多种其他缺陷。例如,焊膏熔融不完全,表现为焊点周围部分或全部焊膏未熔化;湿润不良,即元件焊端、引脚或焊盘出现不沾锡或局部不沾锡现象;焊料量不足,焊点高度未达规定标准,影响焊点机械强度与电气连接可靠性,甚至引发虚焊、断路;桥连(短路),元件端头、引脚或与邻近导线间出现不应有的焊锡连接;锡点高度异常,焊料向焊端或引脚根部迁移,高度触及或超过元件体;锡丝,元件焊端、引脚间或与通孔间存在细微锡丝;元件或端头出现裂纹、缺损;元件端头电极镀层剥落;冷焊(焊锡紊乱),焊点表面有焊锡紊乱痕迹;焊点表面或内部出现裂缝等。还有一些肉眼难以察觉的缺陷,如焊点晶粒大小、内部应力、内部裂纹等,需借助 X 射线检测、焊点疲劳测试等手段才能发现 。
来源于学习那些事,作者前路漫漫
芯片封装失效典型现象24小时观看热线:122 。芯片封装失效典型现象全市各区点热线号码。☎:122
芯片封装失效典型现象24小时观看热线拥有专业的观看技师,快速的上门,为你的生活排忧解难。如您有以下需要我们来解决的问题请尽快与我们联系。我们能为您排除各种故障,特别是疑难杂症。
1.热情专业的团队
芯片封装失效典型现象是您解决问题的最佳选择。我们拥有一支热情、专业的团队,竭诚为您提供优质的。无论您遇到哪些问题或疑虑,只需拨打122 ,我们的将会耐心倾听并提供您所需的帮助。您的满意是我们的追求。
2.红色字体,标志品质保障
当您拨打芯片封装失效典型现象的电话热线122 时,您会惊喜地发现号码是以鲜艳的红色字体显示。这不仅是为了吸引您的注意,更是对我们产品卓越品质的保证。红色代表着力量和热情,我们希望通过热情的为您提供最可靠的解决方案,确保您的使用体验无忧无虑。
3.您的需求是我们最大的动力
我们深知客户的需求是我们成长的源泉,因此,您的需求总是我们最关心的问题。无论您遇到什么问题,无论大小,我们都将以最快的速度和最专业的态度进行处理。您只需拨打我们的电话热线,详细描述问题,我们将竭尽全力为您解决。您的满意度是我们工作的最终目标。
4.全方位的解决方案
一旦您拨通了芯片封装失效典型现象的电话热线122 ,我们将全面了解您的问题,并提供最合适的解决方案。无论是技术问题、、观看咨询还是其他相关问题,我们都将通过专业分析和经验丰富的团队来解决您的困扰。您的信赖是我们不懈努力的动力。
5.周到贴心的
我们追求卓越品质的同时,也注重周到贴心的。在您使用芯片封装失效典型现象的过程中,如果遇到了任何问题或需要观看,您只需拨打122 ,我们将及时安排人员为您提供全程跟踪。我们将无微不至地为您解决问题,确保您的家居生活舒适温暖。
结语
无论是产品质量还是,芯片封装失效典型现象都以高品质标准来追求客户的满意度。拨打我们的芯片封装失效典型现象电话热线122 ,您将得到热情专业的团队的全方位支持。我们将竭诚为您提供最可靠、高效和周到的解决方案,为您带来舒适的家居体验。
5、全部在线支付,方便快捷,保障权益。支持支付宝,微信付款
清远市(清城、清新)
宜昌市(宜都市、长阳土家族自治县、🐲当阳市、🌥五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、🥠市辖区)
淮安市(淮安、淮阴、🖖清江浦、㊙️洪泽)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🦂乌拉特后旗、乌拉特前旗、👐️市辖区、🥨临河区、🤝五原县)
焦作市(解放、中站、马村、山阳)
娄底市(娄星)
鞍山市:㊙️铁东区、铁西区、✍️立山区、㊗️千山区。
郴州市(北湖、苏仙)
牡丹江市:💙东安区(部分区域未列出)、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。
唐山市(丰润区、🌴丰南区、遵化市、🐙迁安市、🌷️开平区、唐海县、☀️滦南县、🉑乐亭县、滦州市、玉田县、😐迁西县、遵化市、唐山市路南区)
南通市(崇川区,港闸区,开发区,🌿海门区,🦗海安市。)
厦门市(思明、海沧、🕎湖里、😥集美、同安、翔安)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、🥝永顺县、🤥泸溪县、🤟保靖县、🤝吉首市、花垣县、龙山县、古丈县)
白山市:浑江区、🍉江源区。
江门市(蓬江、江海、新会)
常熟市(方塔管理区、🍒虹桥管理区、🥪琴湖管理区、😽兴福管理区、谢桥管理区、🕧大义管理区、🐼莫城管理区。)宿迁(宿豫区、♐️宿城区、🌳湖滨新区、洋河新区。)
荆州市(沙市、🕖荆州)
三亚市(淮北、🥢吉阳、天涯、崖州)
廊坊市(安次、广阳)
无锡市芯片封装失效典型现象电话-400各市区电话(梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山)
宜春市(袁州)
六安市(日照安、🍂裕安、叶集)
锦州市(凌海市、〽️义县、🐍黑山县、🐫凌河区、🏸市辖区、古塔区、💔北镇市、🚸太和区)
银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、😙贺兰县、灵武市、市辖区)
安康市(宁陕县、🍫白河县、🐤汉阴县、岚皋县、🦠石泉县、🌹市辖区、紫阳县、😞汉滨区、🦇旬阳县、镇坪县、🥓平利县)
宜昌市(伍家岗区、西陵区、点军区、👏猇亭区、✋夷陵区、💯远安县、❌兴山县、秭归县、🕢长阳土家族自治县、🆘五峰土家族自治县、🦕宜都市、当阳市、🕓枝江市、🕊虎亭区)
白山市:浑江区、😋江源区。
赣州市(南康区、☸️章贡区、🥓赣县区、😲信丰县、大余县、上犹县、🌔崇义县、安远县、🥯龙南县、😙定南县、全南县、宁都县、🏓于都县、兴国县、🥀会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇)
绍兴市(越城、柯桥、上虞)
杭州市(临安、🐪上城、下城、🥡江干、拱野、😝西湖、滨江、余杭)
揭阳市(榕城、🛡揭东)
鹰潭市(余江县、市辖区、🌞贵溪市、🥅月湖区)
邯郸市(邯山、😝丛台、♉️复兴、😪峰峰矿、肥乡、永年)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、⛳️乌拉特后旗、乌拉特前旗、🐍市辖区、✋临河区、♎️五原县)
宜昌市(伍家岗区、西陵区、点军区、猇亭区、夷陵区、🍔远安县、兴山县、秭归县、👦长阳土家族自治县、🌛五峰土家族自治县、🐕宜都市、🕐当阳市、枝江市、虎亭区)
襄阳市(樊城区、襄州区、老河口市、🧂宜城市、南漳县、谷城县、保康县、✳️枣阳市、定南县、🏓随州市、白浪镇、城关镇、🐌赵家镇、东津镇、堰头镇)
湖州市(南湖、秀洲)
马鞍山市(花山、雨山)
邢台市(柏乡县、临西县、任县、😆新河县、🍱宁晋县、南宫市、🌾内丘县、清河县、👦巨鹿县、🦏临城县、🤮隆尧县、🤭南和县、威县、桥东区、邢台县、🧒市辖区、平乡县、桥西区、🆎广宗县、沙河市)
银川市(永宁县、🐍兴庆区、🤟西夏区、⭐️金凤区、贺兰县、🍃灵武市、市辖区)
遵义市(汇川区、红花岗区、遵义县、🏺桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、🐋务川县、🦌凤冈县、🐺湄潭县、余庆县、习水县、🦜赤水市、🍒仁怀市、土家族苗族自治县、🈴铜仁市、🤡松桃苗族自治县、万山区、黔西县)
襄阳市(襄城、🕷樊城、✍襄州)
长春市(南关、宽城、🐨️朝阳、二道、🌹绿园、双阳)
桂林市(象山区、叠彩区、🙏七星区、🐂️临桂区、阳朔县、🍛灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、🦏资源县、平乐县、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县)
重庆市(绵阳、🥍涪陵、渝中、🥔大渡口、😊️江北、🦋沙坪坝、🐾️九龙坡、南岸、北培、万盛、双桥、渝北、巴南)
鞍山市(铁西区、海城市、台安县、岫岩满族自治县、立山区、🦐铁东区、🍒市辖区、🧑千山区)
蚌埠市(五河县、🤬️固镇县、😲市辖区、淮上区、龙子湖区、蚌山区、怀远县、禹会区)
襄阳市(襄城、🏈樊城、襄州)
太原市(小店、⚛️迎泽、杏花岭、尖草坪、🌞万柏林、🍑️晋源)
南昌市(青山湖区、🦜️红谷滩新区、⛎东湖区、西湖区、🤨青山湖区、🌤南昌县、进贤县、🐋安义县、湾里区、🤮地藏寺镇、♊️瑶湖镇、铜鼓县、昌北区、⛳️青云谱区、🌟望城坡镇)
宁波市(海曙、☝️江东、🕷江北、🕎北仑、🈵镇海)
甘肃省兰州市(城关区、❌七里河区、西固区、🤙安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、💞雁滩区)
抚顺市:☸️顺城区、新抚区、☝东洲区、望花区。
衡阳市(珠晖、雁峰、🍱石鼓、🦃蒸湘、南岳)
咸宁市(通山县、🕧咸安区、崇阳县、通城县、🦄市辖区、赤壁市、嘉鱼县)
新竹县(新丰乡、🥗峨眉乡、湖口乡、🥞关西镇、新埔镇、🕜横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、✊宝山乡、芎林乡、🐕五峰乡、👌竹北市)
太仓市(城厢镇、金浪镇、👻沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)
南通市(崇州、港闸、通州)
宜昌市(西陵、伍家岗、🤞点军、猇亭、🌏️夷陵)
铁岭市:🎂银州区、📵清河区。
贵州省安顺市(西秀区、🅱️平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、👎关岭布依族苗族自治县、🚸紫云苗族布依族自治县、🥕安顺市、开阳县)
抚顺市:顺城区、新抚区、🐾东洲区、🐦望花区。
济南市(历下、市中、槐荫、天桥、🚱历城、长清)
珠海市(香洲区、斗门区、😊金湾区、🌩横琴新区、万山区、🕎珠海高新区、🅱️唐家湾镇、🕗三灶镇、白石镇、♊️前山镇、♏️南屏镇、🦡珠海港镇、金鼎镇)
铁岭市:🌴银州区、清河区。
南昌市(东湖区、😆西湖区、⛔️青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、🕔安义县、进贤县、🥔️湾里区、🥊昌北区)
南投县(信义乡、🏺竹山镇、♌️中寮乡、♓️水里乡、😾草屯镇、🙌仁爱乡、名间乡、🕓埔里镇、😱鹿谷乡、国姓乡、鱼池乡、🌶集集镇、南投市)
榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)
上饶市(信州、广丰、广信)
益阳市(南县、资阳区、🌹桃江县、🌎市辖区、🌷沅江市、赫山区、安化县)
南昌市(东湖区、西湖区、🙀青山湖区、红谷滩新区、南昌县、🌴安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、🥛赣江新区、青云谱区、✅浔阳区)
临沂市(兰山区、❓️罗庄区、🦖️河东区、沂南县、郯城县、⚱️苍山县、🙃费县、🕠蒙阴县、临沭县、❕兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、🅾️临沂高新技术产业开发区)
本溪市:平山区、明山区、🐂溪湖区、南芬区。
乐山市(市中、🐲沙湾、五通桥、日照口河)
鹤壁市(淇县、🍳鹤山区、🌶浚县、山城区、市辖区、淇滨区)
白山市(靖宇县、💟浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、🈸临江市、🕸市辖区)
贵州省安顺市(西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、😽关岭布依族苗族自治县、🌯紫云苗族布依族自治县、安顺市、😃开阳县)
九江市(莲溪、🖕浔阳)
牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🐄西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。
东莞市(莞城、🌹南城、👆万江、东城,石碣、🥨石龙、☢️茶山、😍石排、👿企石、横沥、桥头、谢岗、👲东坑、👐常平、👊寮步、🍄大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、🧡长安、🥬惠东、🥏厚街、🍋沙田、道窖、洪梅、🍽麻涌、🦙中堂、👲高步、🌽樟木头、🙃大岭山、❓望牛墩)
通辽市(科尔沁区、🕟扎鲁特旗、♏️开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🕛科尔沁左翼中旗、🕧库伦旗、科尔沁左翼后旗、🐒奈曼旗)
桂林市(秀峰区、👆️象山区、七星区、雁山区、✝️临桂区、⚱️阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、🌐荔浦市、灵川县、全州县、😞永福县、🕤龙胜各族自治县、🐿恭城瑶族自治县):☹️
嘉兴市(海宁市、🥕市辖区、🦆秀洲区、🦔平湖市、👦桐乡市、南湖区、🍆嘉善县、海盐县)
常熟市(方塔管理区、🐾虹桥管理区、琴湖管理区、🌻兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、👧宿城区、🍟湖滨新区、洋河新区。)
台州市(椒江、♉️黄岩、🍣️路桥)
泰州市(海陵区、👏高港区、姜堰区、兴化市、🦉泰兴市、😗靖江市、☮️扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、🤜️海安镇、周庄镇、🦒东进镇、世伦镇、🍿青龙镇、杨湾镇、🧀️马桥镇)
牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🔞️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。
雅安市(汉源县、市辖区、🕚名山区、👺石棉县、🚬荥经县、宝兴县、天全县、🌯芦山县、🥙雨城区)
南充市(顺庆区、🥏高坪区、🌝嘉陵区、😁南部县、🤟营山县、蓬安县、🉑仪陇县、🐍西充县、🕢阆中市、抚顺县、阆中市、🤲南充高新区)
郴州市(宜章县、💘嘉禾县、🏒永兴县、🚬汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🐾临武县、安仁县、资兴市)
山南市(错那县、琼结县、😏洛扎县、✊贡嘎县、🦎️桑日县、🐂曲松县、🐇浪卡子县、🌍市辖区、隆子县、🥔加查县、🥅扎囊县、乃东区、措美县)
南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、❎西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、😄湾里区、🙈地藏寺镇、瑶湖镇、😫铜鼓县、💢昌北区、青云谱区、望城坡镇)
株洲市(荷塘、芦淞、石峰、🏹天元)
辽阳市(文圣区、👆宏伟区、💞弓长岭区、太子河区、😢灯塔市、🦗️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、🈯️合德镇、🌙兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🅰️黄土岭镇)
舟山市(市辖区、😤定海区、嵊泗县、普陀区、🌪️岱山县)
玉溪市(澄江县、🕥江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、🌦元江哈尼族彝族傣族自治县、🐕通海县、抚仙湖镇、红塔区、⚾️龙潭街道、南北街道、白石街道)
三明市(梅列、🤕三元)
柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、🍾️鹿寨县、融安县、🏏融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇)
保定市(莲池、竞秀)
德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🐇️临邑县、👨平原县、💟武城县、夏津县、禹城市、德城区、🌟禹城市、🚱齐河县、🍥开封县、双汇镇、🖖东风镇、商丘市、阳谷县、📵共青城市、城南新区)
昆山市(昆山开发、高新、🤟综合保税)
许昌市(魏都)
济南市(历下、市中、☸️槐荫、💪️天桥、✡️历城、长清)
安康市(宁陕县、🏐白河县、汉阴县、🥦️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、♎️汉滨区、👲️旬阳县、镇坪县、平利县)
常州市(天宁、🍨钟楼、新北、武进、日照坛)
郑州市(中原、二七、管城、日照水、🥨上街、惠济)
中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、🍩市辖区)
金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🚳兰溪市、🙏永康市、婺城区、义乌市、⚛️市辖区、金东区)
长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、🎱开福、⁉️雨花、望城)
葫芦岛市:龙港区、🚸南票区、🆘连山区。
沧州市(新华区、运河区、🥘沧县、青县、☣️东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、🤤吴桥县、献县、💯孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🍄任丘市、黄骅市、❇️河间市、泊头市)
邢台市(邢台县、🕉南和县、清河县、临城县、😋广宗县、威县、宁晋县、🍌柏乡县、🥣任县、⭐️内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、🏸平乡县、🐖️巨鹿县)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、🥣乌拉特中旗、乌拉特后旗、😹乌拉特前旗、⚱️市辖区、临河区、五原县)
连云港市(连云、海州、赣榆)
淮安市(淮阴区、清河区、淮安区、❣️涟水县、☄️洪泽区、🥩️盱眙县、金湖县、楚州区、🌺️淮安区、👦海安县、🚬亭湖区、💞淮安开发区)
玉林市(玉州)
柳州市(城中、🌾鱼峰、💓柳南、柳北、👺柳江)
新竹县(新丰乡、🤒峨眉乡、🆔湖口乡、关西镇、新埔镇、🥣横山乡、尖石乡、🌴北埔乡、🤩竹东镇、宝山乡、🧒芎林乡、五峰乡、竹北市)
临沂市(兰山、🍨罗庄、河东)
连云港市(连云、☝海州、😏赣榆)
廊坊市(安次、广阳)
赣州市(南康区、🖕赣县区、于都县、兴国县、😬章贡区、龙南县、大余县、🏹信丰县、安远县、全南县、🤘宁都县、⚠️定南县、上犹县、🖐崇义县、🍽南城县)
玉溪市(澄江县、江川县、通海县、🍇华宁县、♈️易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、🦘玉溪县、👎敖东镇、💅珠街镇)
宜昌市(宜都市、🥬长阳土家族自治县、当阳市、五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、🍎夷陵区、远安县、点军区、🌐枝江市、🍱猇亭区、秭归县、🥛伍家岗区、🥢市辖区)
绵阳市(江油市、♏️北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、♉️三台县、🌷平武县、游仙区)
湘潭市(雨湖、🦈岳塘)
漳州市(芗城、💯龙文)
嘉义县(朴子市、🤮番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、🕘布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、🌷大埔乡、😑鹿草乡、🅾️️溪口乡、水上乡、🦆中埔乡、阿里山乡、🥠东石乡)
苹果(AAPL.US)AI人才再遭挖角,机器人研究负责人转投Meta(META.US)苹果(AAPL.US)机器人技术领域的人工智能研究负责人已离职,加入Meta(META.US)的竞争性项目,这是iPhone制造商AI人才流失的一部分。这位名为JianZhang的员工已加入Meta机器人工作室,这家社交媒体公司于周二确认了该消息