Aluminiumnitrid-Heizung

Aluminiumnitrid-Heizung

Aluminiumnitrid-Heizung

Reinheit: 95%-99%

  • Kundenspezifische Größen und Standardgrößen auf Lager
  • Schnelle Vorlaufzeit
  • Konkurrenzfähiger Preis
5 星级
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Die Aluminiumnitrid-Heizung ist ein Hochleistungsheizelement mit außergewöhnlicher Wärmeleitfähigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit. Es findet breite Anwendung in der Halbleiterherstellung, der industriellen Wärmebehandlung, bei medizinischen Geräten und in der wissenschaftlichen Forschung. Als führender Anbieter und Hersteller von hochwertigen Aluminiumnitridprodukten können wir hochwertige Aluminiumnitrid-Heizelemente mit verschiedenen Spezifikationen und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern und kundenspezifische Lösungen für spezifische Anforderungen anbieten.

Oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@heegermaterials.com.

Datenblatt für Aluminiumnitrid-Heizungen

Referenz-Code:HM1916
Reinheit:95%-99%
Die Dichte:3,32 g/cm3
Erscheinungsbild:Dunkelgrau / Hellgrau / Beige
Die Dicke:0,8-3,0 mm
Abmessungen:Kundenspezifisch
Maximale Arbeitstemperatur:500℃
Maximale Watt-Dichte:155 W/cm2
Toleranz des Heizleitungswiderstandes:±20%
Heizgeschwindigkeit:150℃/s
TCR:0.0015±0.0003

Aluminiumnitrid-Heizung

Aluminiumnitrid (AlN)-Kühlkörper werden aus hochreiner Aluminiumnitridkeramik hergestellt. Er liefert eine schnelle, gleichmäßige Erwärmung unter extremen Bedingungen (über 2000℃) und bietet gleichzeitig eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit und elektrische Isolierung. Er ist ideal für Anwendungen, die eine schnelle Reaktion oder hohe gleichmäßige Temperaturen erfordern. Fortgeschrittene Keramik Hub Wir bieten Massenformung und kundenspezifische Einzelstückoptionen an, um die verschiedensten Anforderungen von Industrie und Forschung zu erfüllen, mit flexibler und schneller Anpassung von Produktgröße und -umfang.

Vorteile von Aluminiumnitrid-Heizungen

  • Kann hohen Temperaturen von bis zu 1000°C standhalten.
  • Außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit (170-220 W/m-K) und gleichmäßige Wärmeverteilung.
  • Hartes, dichtes, nicht poröses Substrat mit hohem Reinheitsgrad.
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
  • Ausgezeichnete Flexibilität bei der Anpassung von Größe und Form.
  • Präzise und wiederholbare Musterung mit gleichmäßig verteilter Wattzahl.
  • Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Geringe Masse: schnelles Anfahren und Abkühlen der Temperatur
  • Geringer Ableitstrom
  • Keine Ausgasung bei anorganischen Systemen

Aluminiumnitrid-Heizungen Anwendungen

  • Herstellung von Halbleitern: Wird in Wafer-Verarbeitungsanlagen und Anlagen zur Dünnschichtabscheidung eingesetzt, um eine gleichmäßige Erwärmung bei hohen Temperaturen zu gewährleisten.
  • Industrielle Heizung: Wird in Hochtemperaturöfen oder Wärmebehandlungsanlagen als Heizelement für eine stabile Temperaturregelung verwendet.
  • Medizinische Geräte: Anwendung in Geräten, die eine präzise Temperaturregelung erfordern (z. B. Laboranalysegeräte), zur schnellen Erwärmung und Isolierung.
  • Elektronikindustrie: Wird bei der Prüfung und Herstellung von elektronischen Bauteilen verwendet und bietet eine effiziente und gleichmäßige Wärmequelle.
  • Wissenschaftliche Forschung: Dient als zuverlässiges Heizwerkzeug in der Materialforschung und bei Hochtemperaturexperimenten.

Materialeigenschaften von Aluminiumnitrid

EigentumEinheitHMAN1000HMAN2000HMAN3000HMAN4000HMAN1000S
Dichteg/cm33.323.323.323.303.30
ElastizitätsmodulGPa 300-350300-350300-350300-350350
Bruchzähigkeit KICMPa m1/23332.53
Querkontraktionszahl- 0.220.220.220.220.22
DruckfestigkeitMPa30003000300030003000
Biegefestigkeit @ 25°CMPa350350350350350
HärteGPa1010101211

EigentumEinheitHMAN1000HMAN2000HMAN3000HMAN4000HMAN1000S
Wärmeleitfähigkeit @ 25°CW/mK170200230200170
CTE 25°C ➞ 400°C10-6/K4.54.54.53.54.6
Maximale Temperatur (Luft)°C12001200120012001200
Maximale Temperatur (inert)°C12001200120012001200

EigentumEinheitHMAN1000HMAN2000HMAN3000HMAN4000HMAN1000S
Dielektrizitätskonstante1 MHz8.88.88.58.58.8
Dielektrischer Verlust1 MHz5×10-45×10-45×10-45×10-45×10-4
Durchschlagfestigkeit DC @ 25°CkV/mm1515151514
Volumenwiderstand @ 25°Cohm-cm >1013>1013>1013 >1014 >1014

Aluminiumnitrid-Werkstoffklassen

HMAN1000 ist unser Standardmaterial aus hochreinem Aluminiumnitrid mit einer Wärmeleitfähigkeit von 170 W/mK. Es hat die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie unser Trägermaterial, bietet aber die Möglichkeit, größere Stücke in Länge/Breite und in Dicken bis zu 30 mm herzustellen.
HMAN1000 hat einen guten Wärmeausdehnungskoeffizienten, der über weite Temperaturbereiche mit dem von Silizium und Galliumnitrid vergleichbar ist.

HMAN100 Anwendungen:

  • Hochleistungs-Isolatoren
  • Laser-Komponenten
  • Wassergekühlte Kühlkörper
  • Leistungselektronik
  • Komponenten für Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Halbleiter

HMAN1000S 170 W/mK ist unser Standard-Substratmaterial mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Es sind jedoch auch andere Hochleistungsqualitäten erhältlich.

HMAN1000S Anwendungen:

  • Wärmesenken
  • Wärmespreizer
  • Laser-Kühlkörper Leistungsgleichrichter
  • Luft- und Raumfahrt, Leistungselektronik, Gleichrichter

HMAN2000 ist eine unserer verbesserten Aluminiumnitridqualitäten, die alle mechanischen Eigenschaften von HMAN1000 mit dem zusätzlichen Vorteil einer Wärmeleitfähigkeit von 200 W/mK bietet.

HMAN2000-Anwendungen:

  • Wärmesenken
  • Wärmespreizer
  • Laser-Kühlkörper Leistungsgleichrichter
  • Luft- und Raumfahrt, Leistungselektronik, Gleichrichter

HMAN3000 ist eine unserer verbesserten Aluminiumnitridqualitäten, die alle mechanischen Eigenschaften von HMAN1000 mit dem zusätzlichen Vorteil einer Wärmeleitfähigkeit von 230 W/mK bietet.

HMAN3000 Anwendungen:

  • Wärmesenken
  • Wärmespreizer
  • Laser-Kühlkörper Leistungsgleichrichter
  • Luft- und Raumfahrt, Leistungselektronik, Gleichrichter

HMAN4000 ist eine unserer verbesserten Aluminiumnitridqualitäten, die alle mechanischen Eigenschaften von HMAN1000 mit dem zusätzlichen Vorteil einer Wärmeleitfähigkeit von 200 W/mK bietet.

HMAN4000 Anwendungen:

  • Wärmesenken
  • Wärmespreizer
  • Laser-Kühlkörper Leistungsgleichrichter
  • Luft- und Raumfahrt, Leistungselektronik, Gleichrichter

Aluminiumnitrid-Keramik-Bearbeitung

Keramik-Bearbeitung HM

Die Keramikbearbeitung von Aluminiumnitrid (AlN) ist ein präzises Verfahren zur Herstellung von Hochleistungskomponenten aus Aluminiumnitridwerkstoffen. Die Bearbeitung von Aluminiumnitridkeramik erfordert spezielle Geräte und Techniken, um die Sprödigkeit und Härte des Materials zu bewältigen. Geeignete Werkzeuge und kontrollierte Umgebungen sind unerlässlich, um Materialschäden zu vermeiden und die gewünschte Oberflächengüte und Maßgenauigkeit zu erreichen. Die üblichen Bearbeitungsmethoden sind folgende:

  • Diamantschneiden: Diamantwerkzeuge werden zur Erzielung feiner Präzision und glatter Oberflächen verwendet und sind ideal für komplexe Formen.
  • Laserschneiden: Ein berührungsloses Verfahren für komplizierte Formen, mit hoher Präzision und minimaler thermischer Belastung.
  • Präzisionsschleifen: Wird verwendet, um feine Toleranzen und Oberflächengüten zu erzielen. Erfordert besondere Sorgfalt, um Risse oder Abplatzungen aufgrund der Sprödigkeit der Keramik zu vermeiden.
  • Drahterodieren (Electrical Discharge Machining): Ein Verfahren, das häufig für komplizierte Schnitte verwendet wird, insbesondere für dünne und komplexe Geometrien.

Aluminiumnitrid-Keramik-Verpackungen

Aluminiumnitrid-Keramikprodukte werden in der Regel in vakuumversiegelten Beuteln verpackt, um Feuchtigkeit oder Verunreinigungen zu vermeiden, und mit Schaumstoff umwickelt, um Erschütterungen und Stöße während des Transports abzufedern und die Qualität der Produkte im Originalzustand zu gewährleisten.

Keramikprodukte Verpackung-HM

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Wir werden das prüfen und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Um Ihr Aluminiumnitrid-Heizgerät individuell zu gestalten, geben Sie bitte die folgenden Details an:

  1. Abmessungen: Länge, Breite, Durchmesser, Dicke, usw.
  2. Toleranzen: Geben Sie die erforderlichen Toleranzen an.
  3. Reinheit des Materials
  4. Betriebsbedingungen: Leistung, Spannung, Temperatur, Heizleistung, usw.
  5. Formen: Jede spezifische Form oder Konfiguration, die Sie für Ihr Heizelement wünschen.
  6. Klebematerialien: Ob auf Metalle geklebt werden soll, geben Sie die Materialien an.
  7. Oberflächenbehandlungen: Poliert, rau, etc.
  8. Menge der von Ihnen benötigten Produkte
  9. Alternativ können Sie auch eine Zeichnung mit Ihren Spezifikationen.

Sobald wir diese Angaben haben, können wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot unterbreiten.

Wir haben eine Vielzahl von Aluminiumnitridprodukten auf Lager, für die in der Regel keine Mindestbestellmenge erforderlich ist. Für kundenspezifische Aufträge setzen wir jedoch in der Regel einen Mindestbestellwert von $200 fest. Die Vorlaufzeit für Lagerartikel beträgt in der Regel 1-2 Wochen, während Sonderanfertigungen in der Regel 3-4 Wochen dauern, je nach den Besonderheiten des Auftrags.

Aluminiumnitrid-Heizungen bieten eine schnelle Erwärmung (hohe Wärmeleitfähigkeit 170-200 W/m-K), eine ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit und eine lange Lebensdauer in korrosiven Umgebungen.

Standardmodelle arbeiten bei 20-800℃, Sonderausführungen erreichen 1000℃ in inerten Atmosphären.

Die Aluminiumnitrid-Heizung ist CE- und RoHS-konformund erfüllt die Umweltnormen, und wird unter dem ISO 9001 Qualitätssystemund gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Advanced Ceramic Hub wurde 2016 in Colorado, USA, gegründet und ist ein spezialisierter Anbieter und Hersteller von Tantal und Tantal-Legierungen. Mit umfangreichem Fachwissen im Bereich Lieferung und Export bieten wir wettbewerbsfähige Preise und maßgeschneiderte Lösungen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind und hervorragende Qualität und Kundenzufriedenheit gewährleisten. Als professioneller Anbieter von Keramik, Refraktärmetallen, Speziallegierungen, kugelförmigen Pulvern und verschiedenen hochentwickelten Werkstoffen bedienen wir den Bedarf von Wissenschaft und Industrie in den Bereichen Forschung, Entwicklung und industrielle Großproduktion.

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