Структура рассеивания тепла Керамические компоненты из нитрида алюминия
- Описание
- Расследование
Структура рассеивания тепла Керамические компоненты из нитрида алюминия
Керамические теплорассеивающие компоненты с высокой теплопроводностью, изготовленные из нитрида алюминия, для терморегулирования мощной электроники., фотогальванический, автомобильный, Светодиод и другие приложения.
О керамике из нитрида алюминия
Нитрид алюминия (AlN) Керамика является отличным керамическим материалом, если требуется высокая теплопроводность и электроизоляционные свойства., что делает его идеальным материалом для использования в тепловых и электрических приложениях..
Нитрид алюминия Керамика имеет коэффициент теплового расширения и электроизоляционные свойства, которые близко соответствуют коэффициенту материала кремниевой пластины., что делает его полезным материалом для электронных приложений, где высокие температуры и рассеивание тепла часто являются проблемой..
Свойства Керамика из нитрида алюминия
Высокая теплопроводность
Низкий коэффициент теплового расширения
Хорошая электрическая изоляция и удельное сопротивление
Низкая диэлектрическая проницаемость
Высокая механическая прочность при нагрузке на сжатие
Сопротивление ржавчине (газ)
Хорошая стойкость к тепловому удару
Применение керамики из нитрида алюминия
- Радиаторы & теплораспределители
- Электроизоляторы для лазеров
- Патроны, зажимные кольца для оборудования обработки полупроводников
- Изоляторы электрические
- Обработка и обращение с кремниевыми пластинами
- Субстраты & изоляторы для микроэлектронных устройств & оптоэлектронные устройства
- Подложки для электронных пакетов
- Чиподержатели для датчиков и детекторов
- Чиплеты
- Цанги
- Компоненты управления лазерным нагревом
- Арматура из расплавленного металла
- Пакеты для микроволновых устройств
Структура рассеивания тепла Керамические компоненты из нитрида алюминия
Характеристики | Единицы | Ценность |
Цвет | Серый | |
Механические свойства | ||
Плотность | г / см3 | 3.30 |
Модуль упругости | ГПа | 310 |
Вязкость разрушения | МПа х м^1/2 | 3.5 |
Соотношение Рыб | 0.25 | |
Прочность на сжатие | МПа | 2100 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 335 |
Твердость (Кнопка 100 грамм) | кг/мм2 | 1170 |
Твердость (Викерс) | ГПа | 11 |
Тепловые свойства | ||
Максимальная температура | ||
Окисляющий | ° C | 700 |
Инертный | ° C | 1300 |
Теплопроводность | ||
При 25 ° C | Вт / мК | 180 |
При 300 ° C | Вт / мК | 130 |
Удельная теплоемкость | Дж/кг.К | 750 |
Устойчивость к тепловому удару ΔT | ° C | 400 |
Коэффициент расширения | ||
КТР 25 ° C ➞ 100 ° C | 10^ -6 / ° С | 3.6 |
КТР 25 ° C ➞ 300 ° C | 10^ -6 / ° С | 4.6 |
КТР 25 ° C ➞ 500 ° C | 10^ -6 / ° С | 5.2 |
КТР 25 ° C ➞ 1000 ° C | 10^ -6 / ° С | 5.6 |
Электрические свойства | ||
Диэлектрическая постоянная | 1 МГц | 8.6 |
Касательная к потере | 1 МГц | 5×10^-4 |
Диэлектрическая прочность | кВ / мм | >15 |
Объемное сопротивление | ||
25° C | Ом см | >10^ 13 |
300° C | Ом см | 10^9 |
500° C | Ом см | 10^7 |