Ta właściwość jest nieoceniona dla utrzymania integralności strukturalnej w różnych zastosowaniach. Azotek krzemu jest doskonałym izolatorem elektrycznym. Nie przewodzi prądu, co czyni go przydatnym w zastosowaniach, w których wymagana jest izolacja elektryczna. Możesz mieć pewność, że kupisz Torbo®Płyta Si3n4z naszej fabryki, a my zaoferujemy najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę. Azotek krzemu (Si3N4) jest związkiem ceramicznym składającym się z atomów krzemu i azotu, charakteryzującym się właściwościami mechanicznymi, termicznymi i elektrycznymi. Azotek krzemu ma wysoką temperaturę topnienia i może wytrzymać ekstremalne temperatury, dzięki czemu nadaje się do zastosowań związanych z wysoką temperaturą lub środowiskami o wysokiej temperaturze. Azotek krzemu znany jest ze swojej wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na pękanie. Podłoże z azotku krzemu bogate w krzem jest materiałem stosowanym w produkcji elektroniki. Wykonany jest z cienkiej warstwy azotku krzemu, który charakteryzuje się dużą odpornością na przewodnictwo elektryczne oraz wysokim stężeniem atomów krzemu. Materiał ten jest powszechnie stosowany do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, takich jak tranzystory i diody, a także urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne i diody elektroluminescencyjne (LED). Wysokie stężenie krzemu sprawia, że podłoża są bardzo odporne na uszkodzenia spowodowane promieniowaniem jonizującym i zmianami temperatury, co czyni je idealnymi do stosowania w zastosowaniach kosmicznych i wysokotemperaturowych.
Płyta Torbo® Si3n4
Artykuł: Podłoże z azotku krzemu
Materiał: Si3N4
Kolor: szary
Grubość: 0,25-1 mm
Obróbka powierzchniowa:Podwójnie polerowana
Gęstość nasypowa: 3,24 g/㎤
Chropowatość powierzchni Ra: 0,4 μm
Wytrzymałość na zginanie: (metoda 3-punktowa): 600-1000Mpa
Moduł sprężystości: 310Gpa
Odporność na pękanie (metoda IF): 6,5 MPa・√m
Przewodność cieplna: 25°C 15-85 W/(m・K)
Współczynnik strat dielektrycznych: 0,4
Rezystywność skrośna: 25°C >1014 Ω・㎝
Siła przebicia: DC > 15㎸/㎜
Płyta Torbo® Si3n4
stosowane w elektronice, takie jak moduły półprzewodnikowe mocy, falowniki i konwertery, zastępując inne materiały izolacyjne w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz zmniejszenia rozmiaru i wagi. Dwustronne odprowadzanie ciepła w kartach mocy (półprzewodnikach mocy), jednostkach sterujących mocą samochodów. Ich wyjątkowo wysoka wytrzymałość czyni je również kluczowym materiałem zwiększającym żywotność i niezawodność produktów, w których są stosowane.
Co jestPłyta Si3n4?powszechnie używany? Azotek krzemu jest często stosowany jako izolator i bariera chemiczna w produkcji obwodów scalonych, do izolacji elektrycznej różnych struktur lub jako maska wytrawiająca w mikroobróbce masowej.
Jakie są wady azotku krzemu? W przeciwieństwie do innych materiałów ceramicznych, azotek krzemu może przenosić obciążenia podobne do stali łożyskowej; jednakże nie nadaje się do konstrukcji bieżni w jakimkolwiek zastosowaniu z obciążeniem udarowym ze względu na twardość materiału.
Często zadawane pytania:
1. Jakie są zalety stosowania płytki Si3n4?
Podłoża elektroniczne oferują wiele korzyści, w tym stabilną podstawę dla komponentów, ulepszone odprowadzanie ciepła i łatwą do podłączenia platformę dla obwodów. Zapewniają także trwałość i niezawodność w wielu zastosowaniach.
2. Jak wybrać odpowiednią płytkę Si3n4 do mojego projektu?
Wybór podłoża elektronicznego będzie zależał od konkretnych wymagań Twojego projektu. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak rozmiar, waga, temperatura i kompatybilność z innymi komponentami. Aby uzyskać wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego podłoża, należy skonsultować się z dostawcą lub inżynierem.
3. Czy mogę stworzyć własną płytkę Si3n4?
Możliwe jest stworzenie własnego podłoża elektronicznego, jednak wymaga to specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Jeśli nie masz niezbędnego doświadczenia, zaleca się zakup gotowych podłoży od zaufanego dostawcy.