Nitruro de aluminio: material de alto rendimiento para aplicaciones avanzadas El nitruro de aluminio es un material versátil y de alto rendimiento que ha ganado una importante atención en diversos sectores industriales y tecnológicos. El rendimiento es superior al de la cerámica de alúmina y la cerámica de alúmina de alta pureza. Como cerámica avanzada, ofrece una conductividad térmica, aislamiento eléctrico y resistencia mecánica excepcionales, lo que la hace ideal para su uso en entornos exigentes. Este producto incluye un módulo de nitruro de aluminio, un material de nitruro de aluminio y un componente de nitruro de aluminio, cada uno diseñado para cumplir con requisitos de aplicación específicos. Ya sea que se utilice como disipador de calor, sustrato semiconductor o elemento estructural, el nitruro de aluminio proporciona un rendimiento confiable y durabilidad a largo plazo. La descripción general de este producto destaca sus propiedades únicas y su amplia gama de aplicaciones. El nitruro de aluminio es conocido por su capacidad para transferir calor de manera eficiente mientras mantiene excelentes propiedades dieléctricas. Esto lo hace especialmente adecuado para sistemas electrónicos de alta temperatura y alta potencia. El material también es resistente a la corrosión química y al choque térmico, lo que garantiza estabilidad en condiciones adversas. Su baja densidad y alto punto de fusión mejoran aún más su idoneidad para su uso en la fabricación aeroespacial, automotriz e industrial. Las características clave de este producto de nitruro de aluminio incluyen una conductividad térmica superior, que permite una disipación de calor eficiente en dispositivos electrónicos. También presenta un buen aislamiento eléctrico, lo que evita el flujo de corriente no deseado y garantiza la confiabilidad del sistema. El material no es tóxico y es respetuoso con el medio ambiente, y cumple con los estándares modernos de sostenibilidad. Además, el diseño modular del módulo de nitruro de aluminio permite una fácil integración en los sistemas existentes, lo que reduce el tiempo y los costos de instalación. Los componentes se fabrican utilizando técnicas de precisión para garantizar la precisión dimensional y una calidad constante. En términos de descripción detallada, el nitruro de aluminio es un compuesto formado mediante la combinación de aluminio y nitrógeno. Se produce mediante procesos de sinterización avanzados que mejoran su integridad estructural y sus características de rendimiento. Al material se le pueden dar diversas formas, incluidas placas, varillas y piezas moldeadas a medida, según el uso previsto. Estas variaciones permiten flexibilidad en la aplicación, ya sea en electrónica de potencia, iluminación LED o tecnología de sensores. El componente de nitruro de aluminio se utiliza a menudo en circuitos de alta frecuencia debido a su baja pérdida dieléctrica y su rendimiento estable en el tiempo. Los escenarios de uso de este producto son extensos y variados. En el campo de la electrónica, el nitruro de aluminio se utiliza comúnmente como sustrato para dispositivos de nitruro de galio (GaN) y carburo de silicio (SiC), donde sus capacidades de gestión térmica son cruciales. En la industria automotriz, se emplea en componentes de vehículos eléctricos y sistemas de gestión de baterías, donde el control eficiente del calor es esencial. En el sector aeroespacial, el material se utiliza en entornos de alta temperatura, como piezas de motores y carcasas de sensores, donde los materiales tradicionales pueden fallar. Además, se utiliza en equipos médicos, donde su biocompatibilidad y resistencia a la esterilización lo convierten en la opción preferida. Los comentarios de los usuarios indican que los módulos y componentes de nitruro de aluminio son muy valorados por su rendimiento y confiabilidad. Muchos usuarios informan una mayor eficiencia del sistema y una vida operativa más larga al utilizar estos productos. La facilidad de integración y la compatibilidad con las tecnologías existentes también se han destacado como ventajas clave. Algunos usuarios señalan que la alta conductividad térmica del material reduce significativamente el riesgo de sobrecalentamiento en aplicaciones críticas. Otros aprecian los beneficios ambientales asociados con su producción y uso. En general, las experiencias positivas de los usuarios refuerzan el valor del nitruro de aluminio en las aplicaciones tecnológicas modernas. Las preguntas comunes sobre este producto a menudo giran en torno a sus propiedades, aplicaciones y manipulación. Una pregunta frecuente es sobre la conductividad térmica del nitruro de aluminio, que suele rondar los 180 W/m·K, lo que lo convierte en uno de los mejores conductores entre los materiales cerámicos. Otra consulta común se refiere a la temperatura máxima de funcionamiento, que puede superar los 2000°C, según la formulación específica. Los usuarios también preguntan sobre la compatibilidad del nitruro de aluminio con otros materiales, ya que generalmente es adecuado para su uso en sistemas híbridos. Además, son frecuentes las preguntas sobre la disponibilidad de formas y tamaños personalizados, ya que muchas aplicaciones requieren soluciones personalizadas. Finalmente, suelen surgir consultas sobre mantenimiento y almacenamiento, con recomendaciones de mantener el material en un ambiente seco y fresco para preservar su integridad.
NITRURO DE ALUMINIO
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ITEM
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UNIT
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Indicators
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Testing Standards
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Color status
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-------
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Grey
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3.2
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Volume density
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G/cm3
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≥3.33
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GB/T 2413
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Thermal conductivity
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20℃,W(m.k)
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≥170
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GB/T 5598
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Dielectric constant
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1MHz
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8~10
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GB/T 5594.4
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Breakdown strength
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KV/mm
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≥17
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GB/T 5593
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Bending Resistance
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MPa
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≥450
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GB/T 5593
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Warpage
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Length‰
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≤2‰
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-
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Surface Roughness
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um
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0.3~0.6
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GB/T 6062
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Water absorption rate
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%
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0
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GB/T 3299-1996
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Volume Resistivity
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20℃,Ω.cm
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≥1013
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GB/T 5594.5
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Coefficient of Thermal expansion
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10-6/℃
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20~300℃
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2~3
|
GB/T 5593
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300~800℃
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2.5~3.5
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DATOS TÉCNICOS DEL POLVO DE NITRURO DE ALÚMINA
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ITEM
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SPEC
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RESULT
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Mean Particle Size(um)
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60-100
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97.55
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Y2O3 (WT%)
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5
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5
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Bulk Density(g/cm3)
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0.8~1.0
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0.84
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Fluidity(s/50g)
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80~100
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90.87
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Impurity
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Ca(ppm)
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< 500
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200
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Si(ppm)
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< 100
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13
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Fe(ppm)
|
< 30
|
< 10
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