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Détails des produits

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substrat en céramique
Created with Pixso. Plaque d'évier à chaleur en céramique d'aluminium 310×310 mm Substrate de gestion thermique Al2O3

Plaque d'évier à chaleur en céramique d'aluminium 310×310 mm Substrate de gestion thermique Al2O3

Nom De Marque: ZMSH
MOQ: 10
Délai De Livraison: 2-4 semaines
Conditions De Paiement: T/T
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Matériel:
Céramique d'alumine (Al₂O₃)
Taille:
310 × 310 millimètres
Épaisseur:
0,5 – 10 mm (personnalisé)
Densité:
3,6 – 3,9 g/cm³
Conductivité thermique:
20–30 W/m·K
Rigidité diélectrique:
≥10-15 kV/mm
Résistance à la flexion:
≥300 à 350 MPa
Platitude:
≤0,05–0,10 mm
Mettre en évidence:

Plaque de dissipateur de chaleur en céramique d'aluminium

,

sous-strate de gestion thermique Al2O3

,

sous-strate en céramique 310 × 310 mm

Description de produit

Plaque d'évier à chaleur en céramique d'aluminium 310×310 mm Substrate de gestion thermique Al2O3


Plaque d'évier à chaleur en céramique d'aluminium 310×310 mm Substrate de gestion thermique Al2O3 0

La plaque d'évier thermique en céramique d'aluminium de 310 × 310 mm est un substrat de gestion thermique de grand format fabriqué à partir de matériaux céramiques Al2O3 de haute pureté.Conçus pour des environnements à haute puissance et haute fiabilité, il combine une dissipation de chaleur efficace, une excellente isolation électrique et une stabilité thermique à long terme dans un seul composant.


Comparé aux dissipateurs de chaleur métalliques classiques, la céramique d'alumine offre des performances diélectriques supérieures, une excellente résistance à la corrosion,et fonctionnement stable dans des conditions de haute tension et de haute température.

Cette plaque thermique en céramique est largement utilisée dans l'électronique de puissance, les équipements de semi-conducteurs, les modules LED, les systèmes RF,et applications industrielles de dissipation de chaleur où le transfert de chaleur et l'isolation sont essentiels.


Spécifications techniques


Nom de l'article Spécification
Matériel Alumine céramique (Al2O3)
Taille 310 × 310 mm
Épaisseur 0.5 10 mm (sur mesure)
Densité 3.6 3,9 g/cm3
Conductivité thermique 20 ̊30 W/m·K
Résistance diélectrique ≥ 10 ∼ 15 kV/mm
Résistance au volume ≥ 1014 Ω·cm
Résistance à la flexion ≥ 300 à 350 MPa
Dureté ≥ 80 HRA
Roughness de la surface Ra ≤ 0,4 ∼ 0,8 μm
Plateur ≤ 0,05 ∼0,10 mm
Couleur Ivory / Blanc


Applications typiques


Électronique de puissance

  • Systèmes de refroidissement IGBT
  • Gestion thermique par MOSFET
  • Substrats de modules de puissance

Équipement à semi-conducteurs

  • Appareils de manipulation de plaquettes
  • Plateformes de support pour semi-conducteurs
  • Composants des systèmes sous vide et de processus

Gestion thermique des LED

  • Substrats de dissipation thermique à LED à haute puissance
  • Modules de régulation thermique d'éclairage

Systèmes RF et haute tension

  • Appareils à micro-ondes
  • Ensembles d'isolation haute tension

Équipement industriel de précision

  • Structures électroniques d'emballage
  • Plateformes de dissipation de chaleur de précision


Plaque d'évier à chaleur en céramique d'aluminium 310×310 mm Substrate de gestion thermique Al2O3 1

Pourquoi choisir des plaques d'évier en céramique d'alumine?


  • Excellente capacité de gestion thermique
  • Résistance diélectrique élevée et isolation électrique
  • Résistance à l'usure et stabilité mécanique supérieures
  • Performance stable à haute température
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Faible expansion thermique pour une stabilité dimensionnelle
  • Surfaces moulées de précision pour applications à haute planéité
  • Appareils pour les systèmes de semi-conducteurs et haute tension


Grades de matériau disponibles


Nous fournissons plusieurs options de pureté de l'alumine selon les exigences de l'application:

Grade du matériau Caractéristiques Application typique
95% Al2O3 Grade industriel rentable Gestion thermique générale
96% Al2O3 Propriétés mécaniques améliorées Systèmes électroniques d'isolation
99% Al2O3 Haute pureté et meilleure stabilité Équipement de semi-conducteurs et de précision


Services de personnalisation de précision


Plaque d'évier à chaleur en céramique d'aluminium 310×310 mm Substrate de gestion thermique Al2O3 2Des services d'usinage sur mesure sont disponibles selon des dessins ou des spécifications:

  • Dimensions et épaisseur personnalisées
  • Machinerie CNC
  • Coupe au laser
  • Forage de précision
  • Traitement des fentes
  • Polissage et éclaboussure de surface
  • Support de métallisation:
    • Le revêtement Ag
    • Le revêtement au
    • Ne pas plaquer
  • Processus de planéité de qualité semi-conducteur

Les services d'OEM et de fabrication sur mesure sont pris en charge.


Inspection de la qualité et emballage


Chaque plaque de dissipateur de chaleur en céramique est soumise à une inspection stricte avant expédition:

Inspection dimensionnelle à 100%

Vérification de la planéité

Inspection des fissures de surface

Vérification de la qualité des défauts et des bords

Emballage:

Mousse de protection antichoc + emballage en carton de qualité export pour assurer un transport international sûr.


Questions fréquemment posées


Q1: Est-ce que la céramique d'alumine est meilleure que les dissipateurs de chaleur en aluminium?

L'aluminium a une conductivité thermique plus élevée, mais la céramique d'alumine offre une isolation électrique, une résistance à la corrosion et une stabilité à haute température bien meilleures.Il est idéal pour les applications où les dissipateurs de chaleur métalliques conducteurs ne peuvent pas répondre aux exigences de sécurité ou de fiabilité.


Q2: Cette plaque en céramique peut-elle être personnalisée avec des trous ou des structures complexes?

Nous soutenons l'usinage CNC, la découpe laser, le forage, les rainures et les géométries personnalisées basées sur les dessins du client.


Q3: La céramique d'alumine peut-elle résister à un fonctionnement à haute température?

Oui, les céramiques d'alumine de haute pureté maintiennent une excellente stabilité structurelle à des températures élevées et dans des environnements difficiles.


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