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Aluminiumnitrid-Blatt
Wärmeleitfähigkeit: 170-180 W/mK
Dichte: 3,30 g/cm3
Farbe : Grau&Dunkelgrau
max. Arbeitstemperatur: 1.500 Grad C
Anwendung: Chip-Widerstand, Leistungsmodule, LED-Pakete, allgemeiner Isolator

Aluminiumnitrid-Keramik ist ein Material mit extrem starken ionischen oder kovalenten Bindungen und verfügt über hervorragende umfassende Eigenschaften. Aluminiumnitridblech wird häufig als Substratmaterial in der Elektronikverpackung verwendet. Sie haben hohe Isolationseigenschaften und hervorragende Hochfrequenzeigenschaften. Gleichzeitig ist der Längenausdehnungskoeffizient dem der elektronischen Bauteile sehr ähnlich, die chemischen Eigenschaften sind sehr stabil und die Wärmeleitfähigkeit hoch. Von 1985 bis 1988 kam die Anwendung von Aluminiumnitrid in mikroelektronischen Verkapselungsmaterialien auf. In der Vergangenheit wurden Aluminiumoxid- und Berylliumoxidkeramiken als Substratmaterialien für die meisten integrierten Hochleistungshybridschaltungen für lange Zeit verwendet, aber die grundlegende Wärmeleitfähigkeit von Aluminiumoxid ist niedrig und der Wärmeausdehnungskoeffizient entspricht nicht dem von Silizium. Obwohl Berylliumoxid eine ausgezeichnete Gesamtleistung aufweist, schränken seine hohen Produktionskosten und Nachteile der hohen Toxizität seine Anwendung und Förderung ein. Unter Berücksichtigung von Faktoren wie Leistung, Kosten und Umweltschutz können die beiden daher die Anforderungen der Entwicklung moderner elektronischer Leistungsbauelemente nicht mehr vollständig erfüllen. In diesem Fall werden Aluminiumnitrid-Keramikplatten immer beliebter.
Beliebte Funktionen
√ schnelle Lieferung | √ geringe Wärmeausdehnung | √ hohe Wärmeleitfähigkeit | √ hohe Arbeitstemperatur |
√ gute Metallisierungskapazität | √ ausgezeichnete elektrische Isolierung | √ WAK nahe dem von Silizium (Si) | √ korrosions- und erosionsbeständig |
SGS-Bericht (AlN-Blatt)
Testgegenstand | Testmethode | Testbedingung | Testergebnis |
Schüttdichte | Siehe ISO 10545-3:2018 | 50 mm × 50 mm × 0,5 mm, 4 Stück | Durchschnitt: 3,34 g/cm²3 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | Siehe ASTM D4535-13ɛ1 | 50 mm × 10 mm × 0,5 mm, 3 Stück Temperatur: Bereich von Raumtemperatur. bis 100°C. | Durchschnitt: 3,4×10-6/°C |
Wärmeleitfähigkeit | ISO 22007-2 (2015) | 100 mm × 100 mm × 0,5 mm, 2 Stück Testkonditionierung: (25±2) °C, (50±10)%RH Sensortyp: C4922 (Radius 14,61 mm) Heizleistung: 2,5 W Messzeit: 2 Sek. Testtemperatur: (23 ± 2) ° C | 185.6 W/m‧K |
Biegefestigkeit | Siehe GB/T 9341-2008 und Kundenanforderung | 50 mm × 4,02 mm × 0,5 mm Prüfgeschwindigkeit: 0,5 mm/min Spannweite: 30mm | 471 MPa |
Dielektrische Durchbruchspannung | GB/T 1408.1-2016 Kurzzeittest (Schnellanstieg) | 100 mm × 100 mm × 1,0 mm, 5 Stück Voraussetzung: 23±2°C, 50±5%RH, 48h Testtemperatur: 23±2°C Unterer Elektrodendurchmesser: 75 mm Oberer Elektrodendurchmesser: 25 mm Frequenz der Spannungsanwendung: 50Hz Anstiegsgeschwindigkeit: 1000 V/s | 18,26 KV |
Durchschlagsfestigkeit | GB/T 1408.1-2016 Kurzzeittest (Schnellanstieg) | 100 mm × 100 mm × 1,0 mm, 5 Stück Voraussetzung: 23±2°C, 50±5%RH, 48h Testtemperatur: 23±2°C Unterer Elektrodendurchmesser: 75 mm Oberer Elektrodendurchmesser: 25 mm Frequenz der Spannungsanwendung: 50Hz Anstiegsgeschwindigkeit: 1000 V/s | 17,73 KV/mm |
Volumenwiderstand | GB/T 1410-2006 | 100 mm × 100 mm × 0,5 mm; 5 Stück Voraussetzung: 23±2°C, 50±5%RH, 48h Testbedingung: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % RH Prüfelektrodendurchmesser: 50 mm Spaltbreite: 10,0 mm Prüfspannung: 500 Vdc Elektrifizierungszeit: 1 min | 2.75×1014 ·cm |
Hinweis: Die Wärmeleitfähigkeit wurde von SGS Taiwan Ltd. durchgeführt; Biegefestigkeit, Durchschlagsspannung, Durchschlagsfestigkeit, Durchgangswiderstand wurden von SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd Guangzhou Branch durchgeführt.
Anwendungen

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