Lastra di ceramica BN-AlN
di nitrito di boronitruro di alluminiodi isolamento

Lastra di ceramica - BN-AlN - Xiamen Innovacera Advanced Materials Co., Ltd - di nitrito di boro / nitruro di alluminio / di isolamento
Lastra di ceramica - BN-AlN - Xiamen Innovacera Advanced Materials Co., Ltd - di nitrito di boro / nitruro di alluminio / di isolamento
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Caratteristiche

Forma
in lastra
Composizione
di nitrito di boro, nitruro di alluminio
Altre caratteristiche
di isolamento, per alte temperature, resistente all'usura, per sorgente ionica

Descrizione

Panoramica
I componenti ceramici compositi AlN-BN sono prodotti mediante sinterizzazione di polveri di nitruro di boro (BN) e nitruro di alluminio (AlN). Il composito combina isolamento elettrico, conducibilità termica, resistenza meccanica, resistenza agli shock termici e resistenza ai plasmi di gas alogeni, rendendolo adatto a componenti che richiedono dissipazione del calore e compatibilità con il vuoto in apparecchiature per vuoto e produzione di semiconduttori.

Funzione nelle sorgenti di ioni
Nelle sorgenti di ioni si generano ioni atomici e molecolari in una camera a vuoto. Il composito AlN/BN offre isolamento elettrico, conduzione termica, capacità di tenuta al vuoto e basso degassamento, rendendolo idoneo per dissipatori, piastre di trasferimento termico e componenti strutturali a vuoto nelle sorgenti di ioni.

Vantaggi del materiale
  • Resistenza meccanica e stabilità strutturale.
  • Elevata conducibilità termica per la dispersione del calore.
  • Basso coefficiente di espansione termica.
  • Bassa perdita dielettrica e isolamento elettrico affidabile.
  • Resistenza alla corrosione e non bagnabilità da metalli fusi.
  • Buona lavorabilità per geometrie complesse e precise.
  • Capacità di tenuta al vuoto con basso rilascio di gas.
  • Permette la trasmissione di lunghezze d'onda visibili e infrarosse; adatto ad ambienti di onde ad alta frequenza.

Proprietà del materiale
  • Composizione principale: BN + AlN
  • Colore: grigio-verde
  • Densità: 2,8–2,9 g/cm3
  • Resistenza a flessione a tre punti: 90 MPa
  • Resistenza a compressione: 220 MPa
  • Conducibilità termica: 85 W/m·K
  • Coefficiente di espansione termica (20–1000℃): 2,8 × 10^-6 /K
  • Temperatura max d'uso (in atmosfera): 900 ℃
  • Temperatura max d'uso (in gas inattivo): 1750 ℃
  • Temperatura max d'uso (in alto vuoto): 1750 ℃

Applicazioni
  • Dissipatori e componenti di trasferimento termico
  • Componenti per vuoto e passaggi stagni
  • Parti che richiedono bassa costante dielettrica e basso fattore di dissipazione
  • Componenti dove è richiesto un basso coefficiente di espansione termica
  • Componenti elettronici che combinano isolamento elettrico e dissipazione termica
  • Canali di scarica per propulsione elettrica nei propulsori a effetto Hall

Specifiche tecniche
  • Composizione: BN + AlN
  • Colore: grigio-verde
  • Densità: 2,8 – 2,9 g/cm3
  • Resistenza a flessione a tre punti: 90 MPa
  • Resistenza a compressione: 220 MPa
  • Conducibilità termica: 85 W/m·K
  • Coefficiente di espansione termica (20–1000℃): 2,8 × 10^-6 /K
  • Temperatura max d'uso: 900 ℃ (in atmosfera); 1750 ℃ (in gas inattivo); 1750 ℃ (in alto vuoto)

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