Placa de cerámica BN-AlN
de nitruro de boronitruro de aluminiode aislamiento

Placa de cerámica - BN-AlN - Xiamen Innovacera Advanced Materials Co., Ltd - de nitruro de boro / nitruro de aluminio / de aislamiento
Placa de cerámica - BN-AlN - Xiamen Innovacera Advanced Materials Co., Ltd - de nitruro de boro / nitruro de aluminio / de aislamiento
Placa de cerámica - BN-AlN - Xiamen Innovacera Advanced Materials Co., Ltd - de nitruro de boro / nitruro de aluminio / de aislamiento - imagen - 2
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Características

Forma
en placas
Composición
de nitruro de boro, nitruro de aluminio
Otras características
de aislamiento, de alta temperatura, resistente al desgaste, para fuente de iones

Descripción

Descripción
Las piezas cerámicas compuestas AlN-BN se producen por sinterización de polvos de nitruro de boro (BN) y nitruro de aluminio (AlN). El compuesto combina aislamiento eléctrico con conductividad térmica, resistencia mecánica, resistencia al choque térmico y resistencia al plasma de gases halógenos, por lo que es adecuado para componentes que requieren disipación de calor y compatibilidad con vacío en equipos de vacío y de fabricación de semiconductores.

Función en fuentes de iones
En las fuentes de iones se generan iones atómicos y moleculares dentro de una cámara de vacío. El compuesto AlN/BN proporciona aislamiento eléctrico, conducción térmica, capacidad de sellado al vacío y bajo desprendimiento de gases, siendo adecuado para disipadores térmicos, placas de transferencia térmica y piezas estructurales en vacío de las fuentes de iones.

Ventajas del material
  • Resistencia mecánica y estabilidad estructural.
  • Alta conductividad térmica para la disipación del calor.
  • Bajo coeficiente de expansión térmica.
  • Baja pérdida dieléctrica y aislamiento eléctrico fiable.
  • Resistencia a la corrosión y no humectación por metales fundidos.
  • Buena mecanización para geometrías complejas y precisas.
  • Capacidad de sellado al vacío con baja emisión de gases.
  • Permite la transmisión de longitudes de onda visible e infrarroja; apto para entornos de ondas de alta frecuencia.

Propiedades del material
  • Composición principal: BN + AlN
  • Color: gris verdoso
  • Densidad: 2,8–2,9 g/cm3
  • Resistencia a la flexión en tres puntos: 90 MPa
  • Resistencia a la compresión: 220 MPa
  • Conductividad térmica: 85 W/m·K
  • Coeficiente de expansión térmica (20–1000℃): 2,8 × 10^-6 /K
  • Temperatura máxima de uso (en atmósfera): 900 ℃
  • Temperatura máxima de uso (en gas inerte): 1750 ℃
  • Temperatura máxima de uso (en alto vacío): 1750 ℃

Aplicaciones
  • Disipadores térmicos y componentes de transferencia térmica
  • Componentes para vacío y pasamuros
  • Piezas que requieren baja constante dieléctrica y bajo factor de disipación
  • Componentes donde se requiere bajo coeficiente de expansión térmica
  • Componentes electrónicos que combinan aislamiento eléctrico y disipación térmica
  • Canales de descarga para propulsión eléctrica en propulsores Hall

Especificaciones técnicas
  • Composición: BN + AlN
  • Color: gris verdoso
  • Densidad: 2,8 – 2,9 g/cm3
  • Resistencia a la flexión en tres puntos: 90 MPa
  • Resistencia a la compresión: 220 MPa
  • Conductividad térmica: 85 W/m·K
  • Coeficiente de expansión térmica (20–1000℃): 2,8 × 10^-6 /K
  • Temperatura máxima de uso: 900 ℃ (en atmósfera); 1750 ℃ (en gas inerte); 1750 ℃ (en alto vacío)

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