Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Uchwyty elektrostatyczne AlN (ESC): umożliwiają zaawansowane przetwarzanie płytek
W nanoskali świata produkcji półprzewodników, gdzie precyzja na poziomie atomowym określa wydajność, skromny uchwyt na płytki wcale nie jest prosty. Dla menedżerów ds. zakupów zaopatrujących się w sprzęt dla fabryk nowej generacji uchwyt elektrostatyczny (ESC) jest krytycznym elementem definiującym wydajność. Wśród różnych stosowanych materiałów, złotym standardem w zaawansowanych procesach stały się ceramiczne ESC z azotku glinu (AlN) . W tym artykule wyjaśniono, dlaczego AlN ESC są niezbędne,...
Nieustające dążenie do wyższej gęstości mocy optycznej w zastosowaniach od cięcia przemysłowego i spawania po terapię medyczną i LiDAR stawia ogromne wymagania w zakresie zarządzania temperaturą w przypadku opakowań. Dla kierowników ds. zakupów pozyskujących krytyczne komponenty do tych systemów wybór materiału podłoża do montażu listew i chipów diod laserowych dużej mocy nie jest jedynie decyzją pasywną — bezpośrednio określa wydajność optyczną, stabilność długości fali i żywotność. Podłoża...
Porównanie technologii podłoża ceramicznego DBC, DPC i AMB
Ewolucja energoelektroniki napędzanej pojazdami elektrycznymi (EV) i energią odnawialną wymaga substratów, które wytrzymają ekstremalną moc, ciepło i stres. Dla kierowników ds. zakupów i inżynierów projektujących wybór pomiędzy technologią Direct Bonded Copper (DBC) , Direct Plated Copper (DPC) i aktywnym lutowaniem metali (AMB) jest decyzją krytyczną wpływającą na wydajność, niezawodność i koszty. W tym kompleksowym przewodniku porównano trzy kluczowe technologie metalizacji, aby pomóc Ci...
Przewodnik po czystości materiału ceramicznego: od 95% do 99,99% Al₂O₃
W świecie zaawansowanych podłoży ceramicznych czystość materiału to nie tylko liczba w arkuszu danych — to krytyczny wyznacznik wydajności, niezawodności i ostatecznie wydajności. Dla kierowników ds. zakupów i inżynierów projektantów wybierających podłoża dla wymagającej elektroniki zrozumienie różnic między tlenkiem glinu (Al₂O₃) wynoszącym 95%, 96%, 99,6% i 99,99% jest niezbędne do podejmowania opłacalnych i technicznie uzasadnionych decyzji. Ten przewodnik objaśnia stopnie czystości tlenku...
W niezwykle wrażliwym świecie produkcji półprzewodników, gdzie pojedyncza cząsteczka wielkości mikrona może zniszczyć wielomilionową płytkę, każdy komponent musi spełniać bezkompromisowe standardy. Dla menedżerów ds. zakupów zaopatrujących się w krytyczny sprzęt do automatyzacji wybór materiałów na ramiona robotyczne nie dotyczy tylko mechaniki, ale także ochrony wydajności. Ceramika z węglika krzemu (SiC) stała się złotym standardem dla tych precyzyjnych komponentów. W tym artykule zbadano...
Rola azotku krzemu w wymagających zastosowaniach konstrukcyjnych
W zastosowaniach inżynieryjnych, gdzie ekstremalne warunki – wysokie temperatury, naprężenia mechaniczne, środowiska korozyjne i duże zużycie – zbiegają się, tradycyjne materiały często osiągają punkt pękania. Dla menedżerów ds. zakupów zaopatrujących się w komponenty dla przemysłu lotniczego, zaawansowanej produkcji i systemów energetycznych, ceramiczne elementy konstrukcyjne z azotku krzemu (Si₃N₄) stanowią doskonałe rozwiązanie. W tym artykule zbadano, dlaczego ta zaawansowana ceramika staje...
Dlaczego przewodność cieplna ma kluczowe znaczenie w podłożach ceramicznych AlN
Dlaczego przewodność cieplna ma kluczowe znaczenie w podłożach ceramicznych AlN W nieustannym dążeniu do większej gęstości mocy i miniaturyzacji w elektronice, głównym wąskim gardłem stało się zarządzanie temperaturą. Dla kierowników ds. zakupów i inżynierów projektantów pozyskujących komponenty do systemów nowej generacji podłoża ceramiczne z azotku glinu (AlN) stanowią technologiczny krok naprzód, przede wszystkim ze względu na ich wyjątkową przewodność cieplną. W tym artykule zbadano,...
Kluczowe właściwości 99,6% tlenku glinu dla elektroniki dużej mocy
Kluczowe właściwości 99,6% tlenku glinu dla elektroniki dużej mocy W dziedzinie elektroniki dużej mocy – obejmującej falowniki pojazdów elektrycznych , napędy silników przemysłowych i przetworniki energii odnawialnej – materiał podłoża jest krytycznym, choć często pomijanym elementem. Dla kierowników ds. zakupów oceniających części, które muszą wytrzymać wysokie napięcie, znaczne cykle termiczne i trudne warunki, podłoża ceramiczne z tlenku glinu (Al₂O₃) o czystości 99,6% wyróżniają się jako...
Tlenek glinu a azotek glinu: wybór odpowiedniego podłoża ceramicznego
Tlenek glinu a azotek glinu: wybór odpowiedniego podłoża ceramicznego Odbiorcy: Menedżerowie zakupów B2B, inżynierowie projektanci Słowa kluczowe: podłoże ceramiczne, tlenek glinu, azotek glinu, zarządzanie ciepłem, energoelektronika Fundacja Nowoczesnej Elektroniki Wybór między podłożami z tlenku glinu (Al₂O₃) i azotku glinu (AlN) znacząco wpływa na wydajność, niezawodność i koszty produkcji elektroniki. Ten przewodnik zawiera informacje dotyczące podejmowania decyzji dla specjalistów ds....
Zastosowanie ceramicznych substratów azotku krzemowego w urządzeniach energetycznych IGBT
Podłoża ceramiczne azotek krzemowego (SI3N4) pojawiły się jako materiał krytyczny w rozwoju i opakowaniu izolowanej bipolarnej transystorowej (IGBT) urządzeń mocy. Znane z ich wyjątkowych właściwości termicznych, mechanicznych i elektrycznych, produktów ceramicznych SI3N4, w tym ceramicznych części strukturalnych SI3N4, ceramicznego dysku ceramicznego SI3N4 i wydajności modułów IGBT SI3N4. Najwyższe właściwości ceramiki SI3N4 Ceramika SI3N4 słynie z wysokiej przewodności cieplnej (około 30-40...
Dlaczego branża LED wymaga substratów DPC z azotku glinu: perspektywa techniczna
Dlaczego branża LED wymaga substratów DPC z azotku glinu: perspektywa techniczna W miarę postępu technologii LED w kierunku wyższych gęstości mocy i miniaturyzacji, podłoża DPC z azotku glinu stały się preferowanym rozwiązaniem w wymagających zastosowaniach. Zaawansowana technologia podłoża ceramicznego AlN firmy Puwei rozwiązuje krytyczne wyzwania związane z zarządzaniem ciepłem w nowoczesnych systemach LED. Przewaga materiałowa: dlaczego AlN jest lepszy Przewodność cieplna: 170-220 W/m·K...
Dlaczego warto wybrać podłoże krzemowego azotku Puei Ceramic?
Jako pionierzy w zaawansowanych roztworach opakowań ceramicznych, Puwei Ceramic redefiniuje elektronikę energetyczną naszym zastrzeżonym azotkiem krzemowym substratem ceramicznym (ceramiczny podłoże AGN SI3N4). Oto dlaczego globalni liderzy w zakresie EV i energii odnawialnej wybierają nasze rozwiązania: 1. Niezrównana wydajność techniczna Nasz dwustronny podłoże SI3N4 AMB dostarcza: Doskonałe zarządzanie termicznie: 90 W/mk Przewodnictwo cieplne + 0,05 K · mm²/w Interfejs Opór cieplny...
Zastosowanie ceramicznych substratów w opakowaniach MEMS
Podłoża ceramiczne są niezbędne w opakowaniu systemów mikroelektromechanicznych (MEMS), zapewniając wyjątkowe właściwości termiczne, mechaniczne i elektryczne, które zapewniają niezawodność i wydajność tych urządzeń. Wśród różnych zastosowanych materiałów ceramicznych ceramika glinu, ceramika azotku aluminium i produkty ceramiczne SI3N4 są szczególnie godne uwagi ze względu na ich unikalne cechy i przydatność do zastosowań MEMS. Ceramika aluminiowa w opakowaniu MEMS Ceramika tlenku glinu...
Substraty DBC: Porównanie tlenku glinu i azotek aluminiowych DBC
Substraty DBC (Bezpośrednie miedziane) są szeroko stosowane w elektronice energetycznej i zastosowaniach o wysokiej wydajności ze względu na ich doskonałe właściwości termiczne i elektryczne. Te substraty składają się z bazy ceramicznej z warstwą miedzi połączonej bezpośrednio z nią, zapewniając solidną platformę do obwodów elektronicznych. Jednym z najczęstszych rodzajów substratów DBC są te wykonane z tlenku glinu (Al₂o₃) i azotku glinu (ALN). Chociaż oba materiały służą podobnym celom, mają...
Ceramika z azotku glinu: bliższe spojrzenie na podłoża ceramiczne AlN i dyski ceramiczne AlN
Ceramika z azotku glinu: silnik elektroniki nowej generacji W nieustannym dążeniu do wyższej mocy, większej wydajności i bardziej kompaktowych urządzeń zarządzanie ciepłem nie jest już tylko wyzwaniem inżynieryjnym — jest podstawową barierą postępu. To tutaj ceramika z azotku glinu (AlN) wywiera kluczowy wpływ. Ponieważ przewiduje się, że światowy rynek tych zaawansowanych materiałów będzie stale rósł, a przychody wzrosną z około 1,23 miliarda dolarów w 2024 r. do prawie 1,96 miliarda dolarów...
Co to jest ceramika o wysokiej czystości?
Ceramika ALN o wysokiej czystości jest rodzajem ceramiki wytwarzanej głównie z azotku aluminiowego. Jego wyjątkową cechą jest jego zdolność do bardzo dobrze prowadzenia ciepła, prawie tak dobra jak niektóre metale, a jednocześnie jest doskonałym izolatorem elektrycznym. To sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań, w których należy skutecznie leczyć ciepłem, na przykład w elektronice, oświetleniu LED, a nawet technologii lotniczej. Aspekt „wysokiej czystości” zapewnia, że materiał ma...
Czynniki wpływające na przewodność cieplną (λ) substratów ceramicznych ALN (azotek aluminium)
(Przewodność cieplna różnych ceramicznych materiałów podłoża) Unikalne zalety ceramiki azotku aluminiowego W porównaniu ze zwykłą ceramiką tlenku glinu (AL2O3) ceramika azotku aluminiowego (ALN) mają następujące unikalne zalety: Największą zaletą azotku aluminiowego jest jego niezwykle wysoka przewodność cieplna. Jego wartość teoretyczna może osiągnąć 320 W/(M · K), czyli od 5 do 10 razy większej niż tlenk. Oznacza to, że w tych samych warunkach pracy ceramika azotku aluminiowego może wytrzymać...
Podłoża ceramiczne z tlenku glinu: torowanie drogi w modułach termicznych
Podłoża ceramiczne z tlenku glinu: torowanie drogi w modułach termicznych W dzisiejszym wymagającym środowisku elektronicznym zarządzanie temperaturą stało się kluczowym wyzwaniem. Shaanxi Puwei Electronic Technology Co., Ltd. wykorzystuje zaawansowaną ceramikę z tlenku glinu , aby zapewnić doskonałe rozwiązania termiczne do zastosowań wymagających dużej mocy w wielu gałęziach przemysłu. Kluczowe zalety podłoży ceramicznych z tlenku glinu Doskonałe zarządzanie ciepłem Nasze podłoże ceramiczne z...
Substraty ceramiczne ALN: zrewolucjonizowanie aplikacji modułów IGBT
W ostatnich latach przemysł elektroniki energetycznej był świadkiem znaczących postępów, a izolowany moduł tranzystor bipolarnego (IGBT) odgrywa kluczową rolę w różnych zastosowaniach, od pojazdów elektrycznych po systemy energii odnawialnej. Wśród tych zmian zastosowanie ceramicznych substratów azotków aluminiowych (ALN) w modułach IGBT pojawiło się jako zmieniające się grę. Podłoża ceramiczne ALN oferują wiele niezwykłych nieruchomości, które doskonale nadają się do modułów IGBT. Ich wysoka...
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.