Metall-Keramik-Substrate
Metallkeramiksubstrate sind eine Art Basismaterial, das in elektronischen Schaltkreisen, insbesondere in der Dünnschichttechnologie, verwendet wird. Sie bestehen aus keramischen Materialien wie Aluminiumoxid (Al2O3), Aluminiumnitrid (AlN) oder Siliziumkarbid (SiC). Keramiksubstrate verfügen über eine hervorragende thermische und chemische Beständigkeit, eine hohe mechanische Festigkeit, eine hervorragende elektrische Isolierung und eine Fähigkeit zur Verarbeitung hochfrequenter Signale.
In elektronischen Schaltkreisen bieten Keramiksubstrate eine stabile Oberfläche zur Montage elektronischer Komponenten und helfen bei der Signalübertragung. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Leistung erfordern, wie z. B. Leistungsverstärker, Schaltregler und Spannungsregler. Keramiksubstrate werden auch in Hybrid- und integrierten Schaltkreisen, Sensoren und anderen elektronischen Geräten verwendet.
Keramiksubstrate verfügen über einzigartige Eigenschaften, die sie für verschiedene industrielle Anwendungen nützlich machen. Sie halten hohen Temperaturen, rauen Umgebungsbedingungen und chemischer Belastung stand. Sie sind außerdem leicht, langlebig und vielseitig und eignen sich daher perfekt für elektronische Verpackungen, Automobil, Luft- und Raumfahrt und andere anspruchsvolle Anwendungen.
Insgesamt bieten Keramiksubstrate viele Vorteile in elektronischen und industriellen Anwendungen, bei denen Stabilität, Zuverlässigkeit und Hochleistungsfähigkeit entscheidende Faktoren sind.
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Die Torbo®Metallkeramiksubstrate
Artikel: Metallkeramiksubstrate
Material: Si3N4
Farbe: Grau
Dicke: 0,25–1 mm
Oberflächenbearbeitung: Doppelt poliert
Schüttdichte: 3,24 g/㎤
Oberflächenrauheit Ra: 0,4 μm
Biegefestigkeit: (3-Punkt-Methode): 600–1000 MPa
Elastizitätsmodul: 310 Gpa
Bruchzähigkeit (IF-Methode): 6,5 MPa・√m
Wärmeleitfähigkeit: 25°C 15-85 W/(m・K)
Dielektrischer Verlustfaktor: 0,4
Durchgangswiderstand: 25°C >1014 Ω・㎝
Durchschlagsfestigkeit: DC >15㎸/㎜