新闻

可加工氮化铝BAN

BAN 将氮化铝与氮化硼相结合,是一种混合可加工氮化铝陶瓷,具有出色的导热性、高强度和抗热冲击性。Innovacera 提供 BAN,其特性与 SHAPAL 材料非常相似。SHAPAL 是 Tokuyama Corporation 的商标。

 

这些陶瓷用于各种行业,包括电子、半导体制造、航空航天、汽车和医疗。BAN 陶瓷具有使其适用于散热器、加热器基板、半导体加工组件和光学设备等应用的特性。

 

材料优势

    • 机械强度高。
    • 热导率高。
    • 热膨胀小。
    • 介电损耗小。
  • 电气绝缘性能优良。
  • 耐腐蚀性强——熔融金属不浸润。
  • 机械加工性能优良——BAN可加工成高精度复杂形状。
  • 对真空具有优异的密封能力,不会释放太多气体。
  • 高频波特性,可使可见红外光轻松穿过。

材料特性

 

属性 单位 BAN
主要成分 / BN+ALN
颜色 / 灰绿色
密度 g/cm3 2.8~2.9
三点弯曲强度 MPa 90
抗压强度 MPa 220
热导率 W/m·k 85
热膨胀系数(20-1000℃) 10-6/K 2.8
最高使用温度 大气中 ℃ 900
惰性气体中 ℃ 1750
高真空中 ℃ 1750

 

可加工氮化铝 BAN

 

应用

  • 散热器
  • 真空组件
  • 需要低介电常数和耗散因数的组件
  • 需要低热膨胀系数的零件和组件
  • 需要电绝缘和散热的电子元件
  • 霍尔效应推进器的电力推进放电通道

 

INNOVACERA 提供一系列氮化硼复合材料,我们为客户提供大量解决方案。如果您正在为您的应用寻找高导热性和高强度的解决方案,请与我们联系,了解有关我们全系列产品的更多信息,以及我们如何帮助您满足热管理需求。

Related articles

高压馈通如何实现准分子激光系统中的可靠功率传输

在半导体光刻、显示面板激光加工和光纤布拉格光栅写入等高精度制造领域,准分子激光器凭借其深紫外波长、高能量密度和精密加工能力,已成为众多先进制造工艺中的关键设备。 准分子激光系统通常采用密封放电腔,通过高压脉冲激发工作气体产生激光输出。在此过…

氮化硼陶瓷:其导热系数与其他陶瓷相比如何?

当工程师为高温和热管理应用选择陶瓷材料时,导热性往往是首要考虑的因素。氮化硼陶瓷脱颖而出,因为它结合了良好的传热性、电绝缘性、化学惰性和易加工性。但它的导热性与氧化铝、氮化铝、碳化硅和其他工程陶瓷相比究竟如何?这个问题对于从事粉末冶金、半导…

返回