Ceramiczny podłoże z azotku krzemu oferuje liczne zalety, takie jak wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość oraz wyjątkowa przewodność cieplna (130W/(m-k)). Ponadto jego współczynnik ekspanzji termicznej jest bardzo podobny do współczynnika półprzewodników Si, SiC i GaN. W związku z tym ceramiczne podłoże z azotku krzemu jest idealnym wyborem do pakowania modułów o wysokiej mocy, co czyni je powszechnie uznawanym za najbardziej odpowiednią opcję ceramicznego podłoża.
Nasza firma wykorzystuje bezpośredni proces azotowania do produkcji wysokoczystości proszku krzemowego. Dzięki naszej unikalnej opatentowanej technologii kontrolujemy materiał krzemowy, proces nitridacji oraz proces rafinacji, aby przygotować proszek CF-HJ z azotkiem krzemu o wysokiej czystości, wysokiej zawartości fazy A, wąskim rozkładzie wielkości cząstek oraz wyjątkowej aktywności spiekania. Ten rodzaj azotku krzemu skutecznie zakończył zagraniczne monopole i może stanowić w pełni funkcjonalną alternatywę dla importowanego azotku krzemu o tym samym poziomie jakości.
|
Testowy element |
Jednostka |
Zakres indeksu |
Sprzęt testowy lub metoda |
|
α faza |
% |
≥90 |
Dyfraktometr rentgenowski JC/T 2342-2015 |
|
Fe |
ppm |
≤200 |
Metoda absorpcji atomowej ISO10058-3:2008 |
|
Al |
ppm |
≤200 |
|
|
CA |
ppm |
≤200 |
|
|
N |
% |
≥38,5 |
Aparat azotowy Kjeldahl GB/T 16555-2017 |
|
Frss Si |
% |
<0.2 |
Methpd objętościowy gazu GB/T 16555-2017 |
|
C |
% |
≤0.10 |
Analizator węgla na podczerwień o wysokiej częstotliwości GB/T 16555-2017 |
|
D50 |
μm |
≤0,9 |
Analizator rozmiaru cząstek laserowych GB/T19077-2016 |
|
O |
% |
≤1.4 |
Metoda przewodności cieplnej gazu obojętnego w podczerwieni GB/T 16555-2017 |
