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企業商機
氮化鋁基本參數
  • 品牌
  • HumiSeal,4A,東京測器
  • 型號
  • 齊全
氮化鋁企業商機

氮化鋁粉體的制備工藝:原位自反應合成法:原位自反應合成法的原理與直接氮化法的原理基本類同,以鋁及其它金屬形成的合金為原料,合金中其它金屬先在高溫下熔出,與氮氣發生反應生成金屬氮化物,繼而金屬Al取代氮化物的金屬,生產AlN。其優點是工藝簡單、原料豐富、反應溫度低,合成粉體的氧雜質含量低。其缺點是金屬雜質難以分離,導致其絕緣性能較低。等離子化學合成法:等離子化學合成法是使用直流電弧等離子發生器或高頻等離子發生器,將Al粉輸送到等離子火焰區內,在火焰高溫區內,粉末立即融化揮發,與氮離子迅速化合而成為AlN粉體。其優點是團聚少、粒徑小。其缺點是該方法為非定態反應,只能小批量處理,難于實現工業化生產,且其氧含量高、所需設備復雜和反應不完全。氮化鋁是一種綜合性能優良的陶瓷材料,由于氮化鋁是共價化合物,自擴散系數小,熔點高。衢州導熱氮化鋁

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影響氮化鋁陶瓷熱導率的因素:致密度:根據氮化鋁的熱傳導性能,低致密度的樣品存在的大量氣孔,會影響聲子的散射,降低其平均自由程,進而降低氮化鋁陶瓷的熱導率。同時,低致密度的樣品其機械性能也可能達不到相關應用要求。因此,高致密度是氮化鋁陶瓷具有高熱導率的前提。顯微結構:氮化鋁陶瓷的顯微組織結構與其熱力學性能有著一一對應,顯微結構包括晶粒尺寸、形貌和晶界第二相的含量及分布等。實際的氮化鋁陶瓷為多相組成的多晶體,它主要由氮化鋁晶相、鋁酸鹽第二相(晶界相)以及氣孔等缺陷組成。除了對氮化鋁的晶格缺陷進行研究外,許多人還對氮化鋁的晶粒、晶界形貌、晶界相的組成、性質、含量、分布、以及它們與熱導率的關系進行了較廣研究,一般認為鋁酸鹽第二相的分布對熱導率的影響很為重要。紹興片狀氮化鋁粉體商家純凈的AlN陶瓷可以用作透明陶瓷制造電子光學器件裝備的高溫紅外窗口和整流罩的耐熱涂層。

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氮化鋁(AlN)陶瓷作為一種新型的電子器件封裝基板材料,具有熱導率高、強度高、熱膨脹系數低、介電損耗小、耐高溫及化學腐蝕,絕緣性好,而且無毒環保等優良性能,是被國內外一致看好很具有發展前景的陶瓷材料之一。作為一種非常適合用于高功率、高引線和大尺寸芯片封裝基板材料,氮化鋁陶瓷基板的熱導率一直是行業內關注研究的難題,目前商用氮化鋁基板的熱導率距離其理論熱導率還有很大的差距,因此,在降低氮化鋁陶瓷燒結溫度的同時研制出更高熱導率的氮化鋁陶瓷基板,對于電子器件的快速發展有著重大意義。要想制備出熱導率更高的氮化鋁基板,就要從其導熱原理出發,探究究竟哪些因素影響了熱導率。

由于AlN基板不具有電導性,因此在用作大功率LED散熱基板之前必須對其表面進行金屬化和圖形化。但AlN與金屬是兩類物理化學性質完全不同的材料,兩者差異表現很為突出的就是形成化合物的成鍵方式不同。AlN是強共價鍵化合物,而金屬一般都表現為金屬鍵化合物,因此與其它化學鍵的化合物相比,在高溫下AlN與金屬的浸潤性較差,實現金屬化難度較高。因此,如何實現AlN基板表面金屬化和圖形化成為大功率LED散熱基板發展的一個至關重要問題。目前使用很較廣的AlN基板金屬化的方法主要有:機械連接法、厚膜法、活性金屬釬焊法、共燒法、薄膜法、直接覆銅法。通過將導熱能力優異的AlN納米顆粒添加到環氧樹脂中,可有效提高材料的熱導率和強度。

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AlN陶瓷金屬化的方法主要有:薄膜金屬化(如Ti/Pd/Au)、厚膜金屬化(低溫金屬化、高溫金屬化)、化學鍍金屬化(如Ni)、直接覆銅法(DBC)及激光金屬化。薄膜金屬化法采用濺射鍍膜等真空鍍膜法使膜材料和基板結合在一起,通常在多層結構基板中,基板內部金屬和表層金屬不盡相同,陶瓷基板相接觸的薄膜金屬應該具有反應性好、與基板結合力強的特性,表面金屬層多選擇電導率高、不易氧化的金屬。由于是氣相沉積,原則上任何金屬都可以成膜,任何基板都可以金屬化,而且沉積的金屬層均勻,結合強度高。但薄膜金屬化需要后續圖形化工藝實現金屬引線的圖形制備,成本較高。氮化鋁是一種很有前途的高功率集成電路基片和包裝材料。紹興片狀氮化鋁粉體商家

氮化鋁有較高的傳熱能力,至使氮化鋁被大量應用于微電子學。衢州導熱氮化鋁

氮化鋁陶瓷的制備技術:注射成型被國際上譽為“當今很熱門的零部件成形技術”。陶瓷注射成型是將聚合物注射成型方法與陶瓷制備工藝相結合而發展起來的一種制備復雜形狀的陶瓷零部件的新興工藝。相對于傳統成型工藝,它的優點主要包括:機械化和自動化程度高、生產效率高、成型周期短、坯體強度高;成型的陶瓷產品具有極高的尺寸精度和表面光潔度;成型產品燒結體性能優越且一致性較好;可近凈尺寸成型各種復雜形狀,很少甚至無需進行機械加工后處理。需要注意的是,由注射成型得到的制品,其脫脂是一個尤為重要的階段,因為絕大多數的缺陷都在脫脂階段形成,如裂紋、氣孔、變形、鼓泡等情況,并且在脫脂過程中產生的缺陷無法通過后期的燒結來彌補,所以在某種程度上脫脂決定了很終產品質量。由于注射成型坯體中有機物含量較高,脫脂過快會導致很多缺陷的發生。因此,脫脂工藝優化是注射成型工藝中的一大難題和研究重點。衢州導熱氮化鋁

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