Shapal-HI-M - Bearbeitbares Aluminiumnitrid
Bearbeitbare Aluminiumnitridkeramik mit hoher Leistung
Shapal HI-M hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Aluminiumnitrid (AIN). Seine hervorragende Leistung und Mikrostruktur sind in der Elektronik-, Halbleiter- und anderen Industrien weit verbreitet. Sein herausragendstes Merkmal ist, dass es mit Standardwerkzeugen präzise bearbeitet werden kann, was die Bearbeitungszeit und -kosten erheblich reduziert.
Shapal-HI-M Vorteile
- Shapal-M bietet eine hochpräzise Bearbeitung von komplexen Formen.
- Die Wärmeleitfähigkeit ist 5x höher als die von Aluminiumoxid (90-100 W/m-K).
- Hohe Biegefestigkeit (30 kg/mm²), ähnlich wie bei Aluminiumoxid.
- Hervorragende elektrische Isolierung, geringer dielektrischer Verlust und geringe Wärmeausdehnung.
- Starke Leistung bei hohen Temperaturen, Temperaturschocks und Vakuumversiegelung.
- Beständig gegen Säuren und Basen und gut geeignet für den Einsatz im Vakuum.
- Hohe mechanische Festigkeit, Härte und einfache Verarbeitung zu komplexen Formen.
Shapal HI-M Anwendungen
- Präzisionsisolationssubstrate, thermische Isolierung für Vakuum.
- Plasma-Ätzen, Ionenstrahl, Röntgen-/Elektronenstrahl-Komponenten.
- Hochtemperatursensoren, Teile für Präzisionsmaschinen.
- Isolierung für Hochfrequenz- und Vakuumsysteme.
- Vakuumteile, elektronische Komponenten, Kühlkörper.
- Schmelztiegel, feuerfeste Teile (Schutzrohre).
- Hoch wärmeleitfähige Bauteile für die Elektronik.
- Komponenten für die Halbleiterherstellung.
- Isolierung in der Leistungselektronik und in Hochspannungsanlagen.
- Wärmemanagement in Laser- und Raumfahrtanwendungen.
- Teile für wissenschaftliche Hochleistungsinstrumente.
- Strukturelle Stützen in Hochtemperaturumgebungen.
Materialeigenschaften
Materialeigenschaften | Einheit | Shapal Hallo M |
Dichte | g/cm³ | 2.9 |
Vickers-Härte | HV | 250 |
Biegefestigkeit | MPa | 350 |
Druckfestigkeit | MPa | 2500 |
Zähigkeit | MPa-m¹ᐟ² | 2.4 |
Elastizitätsmodul | GPa | 290 |
Poissonsche Zahl | -- | 0.31 |
Elastizitätsmodul | GPa | 176 |
Thermische Eigenschaften | Einheit | Shapal Hallo M |
Wärmeleitfähigkeit @ -100°C | W/(m・K) | 100 |
Wärmeleitfähigkeit @ 25°C | W/(m・K) | 92 |
Wärmeleitfähigkeit @ 500°C | W/(m・K) | 55 |
Wärmeleitfähigkeit @ 1000°C | W/(m・K) | 35 |
Temperaturwechselbeständigkeit ΔT | °C | 400 |
CTE¹ 25 °C - 400 °C | 10-⁶/K | 4.8 |
CTE¹ 25 °C - 600 °C | 10-⁶/K | 4.9 |
Maximale Temperatur (inert)² | °C | 1900 |
Elektrische Eigenschaften | Einheit | Shapal Hallo M |
Dielektrizitätskonstante | 1MHz | 8.6 |
Durchschlagskraft | kV/mm | 14 |
Dielektrischer Verlust | 1 MHz | 0.001 |
Durchgangswiderstand @ 25 ° C | Ω-cm | 10 × 10¹⁵ |
Durchgangswiderstand @ 500 ° C | Ω・cm | 3.2 × 10¹⁰ |
Durchgangswiderstand @ 1000 ° C | Ω・cm | 4.6 × 10⁵ |
Hinweis: Dieser Wert dient nur als Anhaltspunkt und kann je nach den Chargenbedingungen leicht variieren.
Shapal-HI-M-Bearbeitung
Shapal HI-M kann mit Standardwerkzeugen präzise bearbeitet werden und ist daher ideal für hochpräzise Industrien und Anwendungen. Um Risse und Werkzeugverschleiß zu vermeiden, sind die richtigen Bearbeitungsparameter entscheidend. Jundro Ceramics bietet fachkundige Shapal-Bearbeitungsdienstleistungen an, die auf Ihre Bedürfnisse bei der Entwicklung und Herstellung von Prototypen zugeschnitten sind und Stabilität und Zuverlässigkeit in speziellen Szenarien gewährleisten. Kontakt und fordern Sie noch heute professionelle Hilfe von unserem Expertenteam an.
Herstellungsprozess von Prototypen
Wir verstehen unseren Produktionsprozess und die modernste Ausrüstung und legen Wert auf jedes Detail im Produktionsprozess, um eine vollständige Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Shapal-Hl-M und wie wird es verwendet?
Shapal-Hl-M ist eine maschinell bearbeitbare Keramik auf Graphitbasis mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit und Hochtemperaturstabilität. Sie wird in Anwendungen wie der Halbleiterherstellung, Hochtemperaturwerkzeugen und Vakuumumgebungen eingesetzt, wo Präzisionsbearbeitung erforderlich ist.
Kann Shapal-Hl-M leicht bearbeitet werden?
Ja, Shapal-Hl-M ist für seine Bearbeitbarkeit bekannt, die eine präzise Formgebung und Verformung mit Standardbearbeitungswerkzeugen ermöglicht. Diese Eigenschaft macht es geeignet für kundenspezifische Komponenten, die komplizierte Designs und enge Toleranzen erfordern.
Wie ist die Wärmeleitfähigkeit von Shapal-Hl-M im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken?
Shapal-Hl-M verfügt über eine bessere Wärmeleitfähigkeit als viele herkömmliche Keramiken und ist daher eine bevorzugte Wahl für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung und stabile Leistung bei hohen Temperaturen erfordern.
Ist Shapal-Hl-M resistent gegen Oxidation und Korrosion?
Shapal-Hl-M weist eine gute Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit auf, insbesondere in Vakuumumgebungen oder in Situationen, in denen die Unversehrtheit des Materials bei großer Hitze entscheidend ist.
Welches sind die wichtigsten Anwendungen von maschinell bearbeitbarem AIN?
Das maschinell bearbeitbare AIN wird häufig in der Leistungselektronik, bei LED-Substraten, Kühlkörpern, Hochfrequenzkomponenten und anderen elektronischen Hochleistungsanwendungen eingesetzt, die eine effiziente Wärmeableitung und elektrische Isolierung erfordern.
Welche Vorteile bietet das maschinell bearbeitbare AIN gegenüber herkömmlichen Keramiken?
Das maschinell bearbeitbare AIN vereint die besten Eigenschaften von Keramik - wie hohe Wärmeleitfähigkeit, elektrische Isolierung und mechanische Festigkeit - mit dem zusätzlichen Vorteil der maschinellen Bearbeitbarkeit, wodurch es sich im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken wie Aluminiumoxid leichter formen und anpassen lässt.