资讯中心 / 细密陶瓷质料 / 氮化铝陶瓷质料介绍
通例规格|支持定制
板料 mm (可以按需选择厚度与长宽,支持定制) | ||||||||||||
厚度 L | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 更多(支持定制) |
长*宽 W*H | 100*100 | 90*140 | 95*145 | 150*150 | 160*160 | 122*290 | 110*275 | ? | ? | ? | ? | 更多(支持定制) |
棒料 mm (可以按需选择厚度与长宽,支持定制) | ||||||||||||
直径? | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 更多(支持定制) |
长度W | 60 | 100 | 120 | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 更多(支持定制) |
特点
氮化铝(Aluminum Nitride, AlN)是一种先进的陶瓷质料,因其精彩的导热性和电绝缘性而在高科技领域中很是主要。氮化铝同时具有高机械强度和稳固的化学性子,使其成为电子和工业应用的理想选择。
1. 优异的导热性与电绝缘性
氮化铝团结了很是高的导热性和优异的电绝缘性,这使得它在需要高效散热同时要求电气隔离的应用中很是有价值。
- 高效散热解决计划:氮化铝的高导热性使其成为高性能电子装备的理想散热质料,如功率半导体、高密度集成电路和高频电子组件。这些应用通常需要质料能够快速有用地导出热量,以避免由于过热导致的性能下降或损坏。
- 电气应用:在坚持高导热性的同时,氮化铝还具备精彩的电绝缘性。这一点关于如电力转换装备和高压电气应用中的绝缘部件尤其主要,它们需要质料在不导电的情形下有用传导热量。
2. 与硅匹配的热膨胀系数和优良的等离子体抗性
氮化铝的热膨胀系数与硅很是靠近,这一特征以及它的等离子体抗性,使其在半导体制造中尤为主要。
- 半导体制造:由于氮化铝的热膨胀系数与硅相匹配,当用作半导体装备中的基板或热界面质料时,可以最洪流平镌汰由于温度转变引起的热应力。这对提高半导体器件的可靠性和性能至关主要。
- 耐等离子体性:在半导体加工历程中,部件经常需要遭受严苛的等离子体情形,这可能会侵蚀或损坏一些较弱的质料。氮化铝的优良等离子体抗性使其能够在这些条件下坚持性能和结构的稳固性。
氮化铝的这些特点使其在现代高科技领域尤为主要,尤其是在高性能电子装备和半导体制造领域。它的优异物理性子不但提升了装备的性能,还延伸了产品的使用寿命,从而在种种高要求的工业应用中提供了可靠的质料解决计划。
主要特征
项目 | 单位 | 氮化铝 |
质料 | \ | ALN |
颜色 | \ | 灰白色 |
密度 | g/cm3 | 3.3 |
机械特征
项目 | 单位 | 氮化铝 |
抗弯强度(20℃) | Mpa | 470 |
抗压强度(20℃) | Mpa | 2100 |
弹性模量(20℃) | Gpa | 320 |
断裂韧性(20℃) | MPam? | 2.6 |
维泊尔系数(20℃) | \ | |
硬度(20℃) | HRA | 87 |
维氏硬度(HV1) | Gpa(kg/mm2) | 1122 |
洛氏硬度(45N) | R45N | 78.5 |
热学特征
项目 | 单位 | 氮化铝 |
热膨胀系数 | 10-6K-1 | 4.6 |
导热系数(20℃) | W/mk | 170 |
热震稳固性 | △T.℃ | 400 |
比热容 | J/g·k | 0.72 |
最高使用温度(有氧) | ℃ | 1000 |
电气特征
项目 | 单位 | 氮化铝 |
20℃体积电阻 | Ωcm | 2.75*1014 |
介电强度(绝缘强度) | KV/mm | 17 |
1MHZ 介电常数 室温 | \ | 8.38 |
兆赫介质消耗角(1MHz 20℃) | tanδ | 3*10-3 |
*数值为典范质料特征,现实数值可能因产品设置和制造工艺的差别而有所转变。
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