Keramikas pamatnes materiālu priekšrocības un īpašības
Atstāj ziņu
Keramikas pamatnes materiālu priekšrocības un īpašības
Keramikas substrāts ir plaši izmantots elektroniskā iepakojuma substrāta materiāls. Salīdzinot ar plastmasas iepakojuma materiāliem un metāla pamatnēm, tā priekšrocības ir šādas:
1. Laba izolācijas veiktspēja un augsta uzticamība: augsta elektriskā pretestība ir vissvarīgākā prasība elektroniskajiem komponentiem uz pamatnēm. Vispārīgi runājot, jo augstāka ir substrāta pretestība, jo augstāka ir iepakojuma uzticamība. Keramikas materiāli parasti ir kovalenti saistīti savienojumi, kuriem ir laba izolācijas veiktspēja.
2. Zems dielektriskais koeficients un labas augstfrekvences īpašības: Keramikas materiāliem ir zema dielektriskā konstante un dielektriskie zudumi, kas var samazināt signāla aizkaves laiku un uzlabot pārraides ātrumu.
3. Zems termiskās izplešanās koeficients un zems termiskās nesakritības koeficients: kovalentajiem savienojumiem parasti ir augsta kušanas temperatūra. Jo augstāka ir kušanas temperatūra, jo mazāks ir termiskās izplešanās koeficients, tāpēc keramikas materiālu termiskās izplešanās koeficients parasti ir mazāks.
4. Augsta siltumvadītspēja: saskaņā ar tradicionālo siltuma pārneses teoriju keramikas materiālu, piemēram, BeO, SiC un AlN, teorētiskā siltumvadītspēja kubisko kristālu sistēmās nav mazāka kā metāliem.
Cirkonija keramikas saķepināšanas process
Pirms cirkonija keramikas saķepināšanas: šajā posmā temperatūras kontrole ir ļoti svarīga. Ja temperatūra turpinās celties, cirkonija keramikas embrijs attiecīgi saruks. Blīvums un stiprums būtībā nemainās. Ja to novēro mikroskopiskā līmenī, cirkonija keramikas graudu izmērs faktiski mainīsies, un šajā posmā cirkonija keramikas embrijs ir visvairāk pakļauts plaisāšanai.
Plaisāšanas parādība cirkonija keramikas izolācijas daļās ir salīdzinoši liela mitruma un saistvielas izdalīšanās dēļ no embrija, tāpēc temperatūras kontrole ir īpaši svarīga. Cirkonija oksīda keramikas saķepināšana: visa saķepināšanas procesa laikā 坣壱 temperatūra mainīsies salīdzinoši nelielas, un cirkonija keramikas embrijs turpinās sarukt. Blīvuma izmaiņas būs salīdzinoši lielas. Ja graudus novēro mikroskopiskā līmenī, izmaiņas nebūs īpaši acīmredzamas, un starp daļiņām vairs nebūs saišu, un poras kļūs arvien mazākas.
Plaisāšanas un deformācijas parādība vienmēr pastāv cirkonija keramikas magnētiskajās galviņās, jo būtiski mainās cirkonija keramikas embriju tilpums. Pēc cirkonija keramikas saķepināšanas: temperatūras izmaiņas pēdējā saķepināšanas procesā ir vislielākās ß, un arī blīvuma un embrija izmaiņas ir ļoti acīmredzamas. Neatkarīgi no tā, vai tie tiek novēroti mikroskopiski vai tieši, graudos notiek būtiskas izmaiņas, porām kļūstot arvien mazākām, kā rezultātā veidojas vairāk atsevišķu poru. Tāpēc būs vairāk poru, kas tieši pielips graudiem.
Www.superbheater.com






