Diamante ad alta conducibilità termica
China Super Tech Co., Ltd. ha lanciato il diamante ad alta conduttività termica, prodotto attraverso la nostra tecnologia di deposizione di vapore a bassa-pressione sviluppata in modo indipendente. La sua conduttività termica supera quella dei materiali termoconduttivi convenzionali, consentendogli di trasferire rapidamente il calore generato dal funzionamento dell'apparecchiatura, evitando che il surriscaldamento locale danneggi i componenti principali. È una soluzione termoconduttiva affidabile per scenari di raffreddamento industriale.
- introduzione al prodotto
Caratteristiche del prodotto
1. Elevata conduttività termica
Grazie al nostro esclusivo processo di disposizione dell'orientamento dei grani, il percorso di conduzione termica non presenta interruzioni evidenti. La conduttività termica misurata può raggiungere più di 5 volte quella dei materiali in rame convenzionali, migliorando significativamente l'efficienza di dissipazione del calore.
2. Bassa dilatazione termica
Vengono aggiunti componenti di regolazione microcristallini personalizzati, ottenendo un coefficiente di espansione termica altamente compatibile con i chip di silicio. Anche dopo cicli-a lungo termine ad alta e bassa temperatura, non si verificheranno delaminazioni o crepe dell'interfaccia.
3. Isolamento e resistenza all'invecchiamento
È una struttura in fase diamantata pura senza impurità conduttive residue. Non subirà guasti o degrado delle prestazioni anche in condizioni di alta tensione e elevata umidità.
Applicazione del prodotto
1. Raffreddamento dell'elettronica di consumo
Il foglio di dissipazione del calore per i chip-di fascia alta dei telefoni cellulari può distribuire rapidamente il calore generato dal funzionamento a pieno-carico dei chip nell'intero dispositivo, prevenendo il surriscaldamento locale e lo stallo del dispositivo e prolungando la durata dei componenti principali del telefono cellulare.
2. Il fotovoltaico di nuova energia
Posizionato nella parte inferiore del modulo IGBT dell'inverter fotovoltaico, può scaricare tempestivamente il calore concentrato generato dal funzionamento dei dispositivi di commutazione, ridurre il tasso di guasto del modulo durante il funzionamento a lungo-termine ad alta-temperatura e migliorare la stabilità complessiva della generazione di energia della centrale fotovoltaica.
3. 5Apparecchiature della stazione base G
Come strato di transizione per la dissipazione del calore per i chip dell'amplificatore di potenza, può rimuovere rapidamente il calore generato dall'elaborazione del segnale ad alta-frequenza, garantendo un'uscita stabile del segnale della stazione base e riducendo le interruzioni della connessione del segnale causate dal surriscaldamento.
Servizi personalizzati
1. Personalizzazione delle dimensioni
Disponiamo delle nostre apparecchiature di taglio di precisione, in grado di lavorare i prodotti con una precisione di tolleranza di 0,1 mm in base ai disegni forniti dai clienti, senza la necessità di elaborazione in outsourcing da parte di terzi-e di ridurre il ciclo di consegna di oltre il 30%.
2. Personalizzazione dell'elaborazione dell'interfaccia
In base ai requisiti di saldatura o incollaggio del cliente, è possibile placcare uno strato di transizione in lega di argento e titanio sulla superficie del prodotto per risolvere il problema comune della debole forza di legame tra diamanti ordinari e strati metallici, evitando il distacco del rivestimento durante l'uso.
3. Personalizzazione del gradiente di prestazione
Può regolare i parametri del processo di preparazione in base ai diversi requisiti di dissipazione del calore dei clienti, abbinare le prestazioni di dissipazione del calore corrispondenti entro un intervallo di costi ragionevole ed evitare che i clienti paghino costi aggiuntivi per prestazioni ridondanti.
Specifica
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Articolo |
Specifica |
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Nome del prodotto |
Diamante ad alta conducibilità termica |
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Tipo materiale |
Diamante sintetico/diamante CVD |
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Conducibilità termica |
1000–2200 W/m·K (tipico) |
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Grado del diamante |
Grado elettronico/Grado ottico/Grado diffusore di calore |
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Struttura del diamante |
Diamante policristallino (PCD)/Diamante a cristallo singolo (opzionale) |
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Purezza |
Diamante ad elevata purezza (controllato con azoto) |
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Contenuto di azoto |
< 5 ppm (Electronic Grade, Custom Available) |
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Intervallo di spessore |
0,1–2,0 mm (disponibile su misura) |
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Gamma di dimensioni |
Fino a 100 × 100 mm (dimensioni personalizzate disponibili) |
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Finitura superficiale |
Lucido/Doppio-Lato lucido/Lappato |
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Rugosità superficiale |
Ra Inferiore o uguale a 5 nm (lucidatura Ultra-di precisione disponibile) |
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Densità |
3,5–3,52 g/cm³ |
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Durezza |
90-100 GPa (durezza Mohs 10) |
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Coefficiente di dilatazione termica |
Circa 1,0–1,2 × 10⁻⁶ /K |
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Proprietà elettrica |
Materiale isolante (alta resistività elettrica) |
Domande frequenti
D1: Perché il diamante ad alta conduttività termica viene utilizzato per applicazioni di gestione termica dei semiconduttori?
Il diamante ad alta conduttività termica viene utilizzato nella gestione termica dei semiconduttori perché fornisce la più alta conduttività termica tra i materiali industriali, raggiungendo in genere 1.000–2.200 W/m·K. Poiché i chip avanzati, i dispositivi RF e l’elettronica di potenza generano densità di calore più elevate, i materiali tradizionali come il rame e l’alluminio potrebbero non dissipare il calore in modo sufficientemente efficiente. I diffusori di calore Diamond possono trasferire rapidamente il calore lontano dai punti caldi, contribuendo a ridurre la temperatura di giunzione, migliorare l'affidabilità del dispositivo e prolungare la durata operativa.
Q2: Come si confronta il diamante ad alta conduttività termica con il rame e altri materiali di diffusione del calore?
Il diamante ad alta conduttività termica offre prestazioni termiche significativamente migliori rispetto ai tradizionali materiali per dissipatori di calore. Il rame ha una conduttività termica di circa 400 W/m·K, mentre il diamante di alta-qualità può superare i 2000 W/m·K. Nelle applicazioni RF, laser e semiconduttori ad alta-potenza in cui la resistenza termica rappresenta un limite critico, il diamante fornisce una diffusione del calore più rapida, uno stress termico inferiore e prestazioni migliori in progetti compatti in cui lo spazio è limitato.
Q3: Quali sono le sfide principali quando si acquistano materiali diamantati ad alta conduttività termica?
I clienti spesso affrontano sfide tra cui conduttività termica incoerente, disponibilità di dimensioni limitate, problemi di qualità della superficie e difficoltà nell'integrazione del diamante con pacchetti di semiconduttori. I materiali diamantati di scarsa-qualità possono contenere eccessive impurità, difetti o spessore non uniforme, che possono ridurre le prestazioni termiche. I fornitori professionali in genere forniscono contenuto di azoto controllato, spessore personalizzato, lucidatura di precisione e rivestimenti metallizzati opzionali per garantire la compatibilità con diversi processi di incollaggio.
Q4: Il diamante ad alta conduttività termica può essere personalizzato per diverse applicazioni elettroniche e di semiconduttori?
SÌ. Il diamante ad alta conduttività termica può essere personalizzato in base ai requisiti applicativi, tra cui dimensioni, spessore, ruvidità superficiale, rivestimento e metodo di incollaggio. Per i diffusori di calore a semiconduttore, i clienti possono richiedere superfici ultra-lucide, dimensioni specifiche o strati di metallizzazione come rivestimenti Ti/Au, Cr/Au o W per migliorare le prestazioni di collegamento con i pacchetti elettronici.
Q5: Quali settori utilizzano comunemente materiali diamantati ad alta conducibilità termica?
Il diamante ad alta conduttività termica è ampiamente utilizzato nei settori che richiedono soluzioni avanzate di dissipazione del calore, tra cui produzione di semiconduttori, elettronica RF e microonde, laser ad alta-potenza, sistemi LED, elettronica aerospaziale e dispositivi di potenza di prossima-generazione. Con la crescente domanda di chip AI, sistemi di comunicazione ad alta-frequenza e componenti elettronici ad alta-potenza, i materiali di gestione termica del diamante stanno diventando una soluzione importante per superare i limiti di dissipazione del calore.
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