Si3n4 plate

Si3n4 plate

Som den profesjonelle produsenten vil vi gjerne gi deg Si3n4-plate av høy kvalitet. Og vi vil tilby deg den beste ettersalgsservicen og rettidig levering. Det kan erstatte andre isolasjonsmaterialer for å øke utbyttet og redusere størrelse og vekt.

Send forespørsel

produktbeskrivelse

Denne egenskapen er uvurderlig for å opprettholde strukturell integritet i en rekke bruksområder. Silisiumnitrid er en utmerket elektrisk isolator. Den leder ikke strøm, noe som gjør den nyttig i applikasjoner der elektrisk isolasjon er nødvendig. Du kan være trygg på å kjøpe Torbo®Si3n4 platefra vår fabrikk, og vi vil tilby deg den beste ettersalgsservicen og rettidig levering. Silisiumnitrid (Si3N4) er en keramisk forbindelse sammensatt av silisium- og nitrogenatomer, preget av mekaniske, termiske og elektriske egenskaper. Silisiumnitrid har et høyt smeltepunkt og tåler ekstreme temperaturer, noe som gjør det egnet for applikasjoner som involverer varme eller høytemperaturmiljøer. Silisiumnitrid er kjent for sin høye mekaniske styrke og bruddmotstand. Et silisiumrikt silisiumnitridsubstrat er et materiale som brukes i elektronisk produksjon. Den er laget av et tynt lag silisiumnitrid, som har høy motstand mot elektrisk ledningsevne, og en høy konsentrasjon av silisiumatomer. Dette materialet brukes ofte i produksjonen av halvlederenheter, som transistorer og dioder, samt optoelektroniske enheter, som solceller og lysdioder (LED). Den høye konsentrasjonen av silisium gjør substratene svært motstandsdyktige mot skade fra ioniserende stråling og temperaturendringer, noe som gjør dem ideelle for bruk i rom og høytemperaturapplikasjoner.

Torbo® Si3n4-platen

Vare: Silisiumnitridsubstrat

Materiale: Si3N4

Farge: Grå

Tykkelse: 0,25-1mm

Overflatebehandling: Dobbeltpolert

Bulkdensitet: 3,24g/㎤

Overflateruhet Ra: 0,4μm

Bøyestyrke: (3-punkts metode):600-1000Mpa

Elastisitetsmodul: 310Gpa

Bruddfasthet (IF-metoden): 6,5 MPa・√m

Termisk ledningsevne: 25°C 15-85 W/(m・K)

Dielektrisk tapsfaktor:0,4

Volumresistivitet: 25°C >1014 Ω・㎝

Nedbrytningsstyrke: DC >15㎸/㎜

Torbo® Si3n4-platen

brukes i elektronikkfelt som krafthalvledermoduler, vekselrettere og omformere, og erstatter andre isolasjonsmaterialer for å øke produksjonseffekten og redusere størrelse og vekt. Dobbeltsidig varmespredning i strømkort (krafthalvledere), strømkontrollenheter for biler. Deres ekstremt høye styrke gjør dem også til et nøkkelmateriale som øker levetiden og påliteligheten til produktene de brukes i.

Hva erSi3n4 plate- ofte brukt til? Silisiumnitrid brukes ofte som en isolator og kjemisk barriere ved produksjon av integrerte kretser, for elektrisk isolering av forskjellige strukturer eller som en etsemaske i bulkmikromaskinering.

Hva er ulempene med silisiumnitrid? I motsetning til andre keramiske materialer, kan silisiumnitrid holde lignende belastninger som lagerstål; den er imidlertid uegnet for løpsdesign i enhver applikasjon med støtbelastning på grunn av hardheten til materialet.

FAQ:

1. Hva er fordelene med å bruke Si3n4 Plate?

Elektroniske underlag gir mange fordeler, inkludert en stabil base for komponenter, forbedret varmeavledning og en enkel å koble til plattform for kretser. De gir også holdbarhet og pålitelighet i mange bruksområder.

2. Hvordan velger jeg riktig Si3n4-plate for prosjektet mitt?

Valget av elektronisk underlag vil avhenge av de spesifikke kravene til prosjektet ditt. Faktorer som størrelse, vekt, temperatur og kompatibilitet med andre komponenter må vurderes. Rådfør deg med en leverandør eller ingeniør for veiledning om valg av riktig underlag.

3. Kan jeg lage min egen Si3n4-plate?

Det er mulig å lage ditt eget elektroniske underlag, men det krever spesialkunnskap og utstyr. Med mindre du har nødvendig erfaring, anbefales det å kjøpe ferdige underlag fra en pålitelig leverandør.


Hot Tags: Si3n4-plate, produsenter, leverandører, kjøp, fabrikk, tilpasset
Send forespørsel
Gi gjerne din forespørsel i skjemaet nedenfor. Vi svarer deg innen 24 timer.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy