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氧化鈹在半導體領域中為什么被氮化鋁給淘汰了

文章出處:http://m.dearrdiary.com/industry/873.html人氣:12時間:2024-07-06

在先進陶瓷領域中氮化鋁氧化鈹等材料因其出色的導熱性和堅固的物理性能而備受推崇。這些材料在電子、航空航天和汽車行業等需要出色散熱性能的行業中至關重要。它們能夠在高溫下保持完整性和性能,因此在從散熱器和電子基板到高功率設備中的絕緣體等應用中都不可或缺。

傳統半導體領域上,射頻功率電阻元件采用氧化鈹陶瓷材料作為陶瓷基板,然而,由于國際上要求從產品中去除氧化鈹的壓力,讓氮化鋁等替代材料在無線行業中逐漸崛起。

雖然氧化鈹以陶瓷形態來說是無害的,但假如吸入足夠量的粉塵或粉末有可能危害人體健康的。OSHA將氧化鈹粉塵列為對人類有害的物質和可能的致癌物,法定的空氣傳播允許暴露限值(PEL)為0.002mg/m³,所以平氮化鋁材料已成為氧化鈹的主要替代品。

與Beo陶瓷相比,氮化鋁陶瓷在許多方面都非常接近,由于應用的高功率特性,主要關注的參數是熱導率。在電學上,氮化鋁陶瓷具備比Boe更高的介電常數,這導致電容部分略高,必須采用仔細的布局和薄膜設計來減輕這種差異。

熱導率是電子和工業應用中散熱材料的關鍵因素。氧化鈹 (BeO) 和氮化鋁 (AlN) 都具有高熱導率,但它們的具體特性適合不同的技術需求。

氮化鋁電阻器被研發為如今的現有氧化鈹電子設備的直接替代品。然后這些氮化鋁設備定義了一類通用非氧化鈹射頻電阻功率產品。

由于氧化鈹的安全問題,導致它最終被氧化鋁而取代,再加上氮化鋁陶瓷具有的電絕緣性能和熱膨脹系數,都與硅晶圓材料的熱膨脹系數十分接近,讓它成為解決電子領域因為高溫和散熱為主的材料。

Jundro Ceramics是一家專業的氮化鋁結構件制造商,自2019年以來,一直為半導體行業提供各種技術陶瓷組件。憑借多年豐富的機械陶瓷加工經驗,我們致力于滿足客戶的需求,為客戶打造舒適的定制體驗,把控每一個細節。

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