Termiske styringsmaterialer for diamant-kobberkompositt

Kort beskrivelse:

Diamant-kobber-kompositten (Cu-diamant) er et ultrahøytytende varmestyringsmateriale som kombinerer verdens beste varmeleder – diamant – med de overlegne elektriske og mekaniske egenskapene til kobber.
Denne kompositten er utviklet for banebrytende elektronikk og kraftenheter, og oppnår en unik balanse mellom ekstrem varmeledningsevne, kontrollerbar termisk ekspansjon og mekanisk stabilitet, noe som muliggjør pålitelig drift selv under de mest krevende termiske miljøer.


Funksjoner

Produktintroduksjon

DeDiamant-kobber-kompositt (Cu-diamant)er enmateriale for ultrahøy ytelse i termisk styringsom kombinerer verdens beste varmeleder —diamant— med de overlegne elektriske og mekaniske egenskapene tilkopper.
Denne kompositten er utviklet for banebrytende elektronikk og strømforsyninger, og oppnår en unik balanse mellomekstrem varmeledningsevne, kontrollerbar varmeekspansjon, ogmekanisk stabilitet, noe som muliggjør pålitelig drift selv under de mest krevende termiske miljøer.

I motsetning til konvensjonelle kobber-, wolfram- eller molybdenbaserte underlag, leverer diamant-kobber-kompositteropptil dobbelt så høy varmeledningsevnesamtidig som de reduserer vekten betydelig, noe som gjør dem til det foretrukne valget forhalvlederpakking, lasersystemer, luftfartselektronikk og høyeffekts LED-moduler.

Materielt prinsipp

I kjernen av kompositten liggerdiamantpartiklerjevnt innebygd i enkobbermatrise.
Hver diamantpartikkel fungerer som en mikrokjøleribbe som sprer varme raskt, mens kobbermatrisen sikrer elektrisk ledning og strukturell integritet.
Gjennom avanserte produksjonsmetoder – inkludertvakuuminfiltrasjon, kjemisk belegg, oggnistplasmasintring (SPS)— det dannes en sterk og stabil grensesnittbinding, som garanterer langsiktig pålitelighet under kontinuerlig termisk sykling.

Tekniske høydepunkter

Eiendom
Verdi / Beskrivelse
​​Varmeledningsevne​​
400–700 W/m²K
Termisk ekspansjonskoeffisient (CTE)
5–8 × 10⁻⁶/K
Tetthet
6,0–7,0 g/cm³
Overflatebehandling
Ni/Au-belegg tilgjengelig for lodding eller slaglodding
Tilpasning
Diamantinnhold og CTE kan skreddersys etter kundens behov

Bruksområder

  • Høyeffekts halvledermoduler(IGBT-, MOSFET-, RF- og mikrobølgepakker)

  • Laserdioder og optoelektroniske enheter

  • Kjølesystemer for romfart og forsvar

  • Høytytende LED-varmespredere

  • IC- og CPU-kjøleribber for avansert databehandling

  • Effektforsterkere og optisk kommunikasjonsutstyr

Hvorfor velge diamant-kobber-kompositt?

Fordivarme betyr noe.
I en tid med miniatyrisering og høy energitetthet definerer effektiv varmehåndtering levetiden og ytelsen til alle enheter.
Cu-diamant-kompositten sikrer:

  • Lengre levetid for enheten

  • Forbedret driftsstabilitet

  • Forbedret energieffektivitet

  • Redusert termisk utmatting

Vanlige spørsmål om kvartsbriller

Q1: Kan Cu-diamant-kompositter tilpasses for spesifikke chipmaterialer?
Ja. Diamantvolumfraksjonen og CTE kan justeres presist for å matche Si-, GaN- eller SiC-baserte enheter.

Q2: Er metallisering nødvendig før lodding?
Ja. Overflatemetallisering (Ni/Au, Ti/Ni/Au) anbefales for å sikre utmerket binding og minimal termisk motstand.

Q3: Hvordan fungerer den under høyfrekvente eller pulserende varmeforhold?
Diamonds overlegne varmespredning sikrer rask temperaturutjevning, noe som gjør den ideell for høyfrekvente og pulsbelastede komponenter.

Q4: Hva er den maksimale driftstemperaturen?
Kompositten holder seg stabil opptil600°Ci inerte eller vakuummiljøer, avhengig av belegg- og bindingsgrensesnittet.

Om oss

XKH spesialiserer seg på høyteknologisk utvikling, produksjon og salg av spesialoptisk glass og nye krystallmaterialer. Produktene våre brukes til optisk elektronikk, forbrukerelektronikk og militæret. Vi tilbyr optiske safirkomponenter, mobiltelefonlinsedeksler, keramikk, LT, silisiumkarbid SIC, kvarts og halvlederkrystallwafere. Med dyktig ekspertise og banebrytende utstyr utmerker vi oss innen ikke-standard produktbehandling, med mål om å være en ledende høyteknologisk bedrift innen optoelektroniske materialer.

456789

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss