在没有过热风险或危及空间和重量的情况下最大限度地提高输出,这就是世界各地的大功率电子产品生产商和制造商关注氧化铍的原因。在绝缘材料中,BeO的导热系数仅次于钻石,使您的组件比其他材料更坚固,寿命更长。
用于强大组件的陶瓷材料
BeO的导热系数高达325 W/(m K),是一种值得信赖的材料,可为各种设备散发强烈的局部热量,包括基站中的电阻和电阻网络、晶体管、发射器、接收器和功率放大器以及国防电子设备。
对于需要密集和/或高频电路的高功率电子设备,BeO提供6.7的低介电常数。由于其热膨胀系数,该材料还可用作硅和贱金属之间的中间散热器,允许设计人员设计更强大的组件,尤其是在使用更小的芯片时。
无论您是为寻求更大功率、更小尺寸和更长寿命的国防承包商开发产品,还是创造功率组件和电路来改变人们消耗和管理能源的方式,BeO都是全球最具创新性和最强大的电子组件的材料。如果您有氧化铍陶瓷非标定制需求,可以联系钧杰陶瓷:13712574098.
无与伦比的BeO特性
BeO陶瓷是许多应用的理想选择医学领域,包括DNA测序仪中的激光钻孔、除颤器的散热器以及流式细胞仪和血液学的组件。它们在用于以下用途时也很出色半导体制造,先进国防制造,能源设备和无线通信组件以及需要高电阻率、对X射线透明或低中子吸收截面的应用。
BeO陶瓷比竞争材料具有更多优势。它们的导热性可以是氧化铝(Al)的九倍2O3)陶瓷,常用替代品。此外,BeO的热导率高达325 W/(m K),这意味着氧化铍的热导率比氮化铝(AlN)高80%。)在含有氧化性化学物质的环境中,BeO比AlN陶瓷更具化学稳定性。
BeO陶瓷是所有电绝缘材料中导热系数第二高的材料,仅次于钻石。它们非常适用于医学的,产业的和电子学市场。
氧化铍主要用途:
在医院和核电厂检测电离辐射的剂量计;
电子和半导体封装的衬底材料和散热器;
气体激光器孔;
激光二极管底座;
某些应用的x射线窗口;
电子和半导体封装的衬底材料和散热器;气体激光器孔;激光二极管底座;
行波管和其他国防应用:需要热管理的航空航天应用;
用于熔化高纯度材料的高温坩埚;锂离子电池用坩埚。