Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium
Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium
Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium offrent une conductivité thermique supérieure associée à une excellente isolation électrique, ce qui les rend idéaux pour gérer la chaleur dans les dispositifs électroniques de haute puissance tels que les amplificateurs RF, les diodes laser et les transistors de puissance. Leur forte résistance aux chocs thermiques et à la corrosion chimique garantit la durabilité et la fiabilité des performances dans des environnements exigeants tels que l'aérospatiale, les télécommunications et l'électronique industrielle. Usinés avec précision, ces dissipateurs thermiques contribuent à maintenir l'efficacité des dispositifs et à prolonger leur durée de vie. Nous pouvons fournir des dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium de haute qualité. avec des spécifications variées et des prix compétitifs, offrant des solutions personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.
Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante sales@heegermaterials.com.Fiche technique des dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium
Couleur : | Blanc |
Formule chimique : | BeO |
Dimension : | personnalisé |
Précision d'usinage : | 0,01 mm |
Rugosité de la surface : | 0,1 μm |
Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium Description
Les dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium combinent une conductivité thermique exceptionnelle avec une isolation électrique, ce qui en fait une solution idéale pour gérer la chaleur dans les systèmes électroniques compacts et à haute performance. Avec une conductivité thermique allant jusqu'à 285 W/m-K, ils surpassent de nombreuses céramiques traditionnelles comme l'alumine ou le nitrure d'aluminium. Ces dissipateurs thermiques sont largement utilisés dans l'électronique de puissance, les appareils RF/micro-ondes et les systèmes laser, où une dissipation efficace de la chaleur est essentielle pour éviter les défaillances des appareils et garantir leur stabilité à long terme. Leur faible constante diélectrique et leur grande résistance mécanique favorisent également la miniaturisation et la fiabilité dans les environnements exigeants.
Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium Compositions chimiques
Élément | Teneur (ppm) |
---|---|
Bore (B) | 2 |
Aluminium (Al) | 46 |
Chrome (Cr) | 8 |
Fer (Fe) | 32 |
Magnésium (Mg) | 1000 |
Manganèse (Mn) | 2 |
Nickel (Ni) | 9 |
Titane (Ti) | 5 |
Sodium (Na) | 173 |
Calcium (Ca) | 31 |
Silicium (Si) | 2100 |
Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium Caractéristiques
- Conductivité thermique exceptionnelle : Offre jusqu'à 285 W/m-K, permettant une dissipation efficace de la chaleur dans les systèmes compacts.
- Isolation électrique : Combine la gestion thermique et la rigidité diélectrique, idéal pour l'isolation électronique.
- Haute résistance mécanique : Maintient l'intégrité structurelle sous l'effet des contraintes thermiques et mécaniques.
- Faible constante diélectrique : Convient aux applications à haute fréquence telles que les systèmes RF et micro-ondes.
- Stabilité chimique : Résistant à l'oxydation et à la corrosion, il assure une durabilité dans les environnements difficiles.
Applications des dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium
- Électronique de puissance : Améliore les performances de refroidissement des modules IGBT, des MOSFET et des amplificateurs de puissance.
- Dispositifs RF et micro-ondes : Utilisé dans les TWT, les klystrons et d'autres dispositifs de tubes à vide pour un fonctionnement stable.
- Systèmes laser : Maintient une température optimale pour les diodes laser et les optiques de haute puissance.
- Électronique aérospatiale : Permet de contrôler la chaleur dans les modules avioniques et de communication par satellite.
- Équipement médical : Assure la stabilité thermique des bobines d'IRM, des défibrillateurs et de l'électronique de diagnostic.
Propriétés de la céramique d'oxyde de béryllium
Usinage de matériaux céramiques à base d'oxyde de béryllium
La céramique d'oxyde de béryllium (BeO) est appréciée pour sa conductivité thermique exceptionnelle, son isolation électrique et son point de fusion élevé. Ces qualités font qu'elle est largement utilisée dans l'électronique et les applications à haute température, mais sa dureté et sa fragilité nécessitent des approches d'usinage particulières. Les principales considérations en matière d'usinage sont les suivantes :
- Découpage : Des outils diamantés de précision ou une découpe au laser sont essentiels pour éviter les microfissures et maintenir des arêtes nettes, car la fragilité du BeO peut entraîner des éclats lors d'une découpe conventionnelle.
- Broyage : Les meules diamantées fines permettent un façonnage et une finition de surface précis tout en minimisant le risque de fractures, ce qui est particulièrement important pour les pièces petites ou complexes.
- Forage : L'usinage par ultrasons ou les méthodes de jet d'eau abrasif sont préférables pour produire des trous précis sans causer de dommages thermiques ou de fissures.
- Finition de la surface : Les techniques de polissage améliorent la douceur de la surface et les propriétés d'isolation électrique, ce qui est crucial pour les applications exigeant des performances diélectriques et une fiabilité élevées.
Emballage en céramique d'oxyde de béryllium
Les produits céramiques à base d'oxyde de béryllium sont généralement emballés dans des sacs scellés sous vide pour éviter l'humidité ou la contamination et enveloppés de mousse pour amortir les vibrations et les chocs pendant le transport, ce qui garantit la qualité des produits dans leur état d'origine.
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