Поскольку модули SiC в новых энергетических автомобилях и графические процессоры в серверах искусственного интеллекта превышают киловаттный порог, обычные наполнители из оксида алюминия (20–30 Вт/(м·К)) уже не справляются с современными экстремальными тепловыми потоками. Отрасли срочно необходим материал, способный преодолеть этот разрыв в производительности.
Именно здесь Термонаполнительный порошок из нитрида алюминия вступает в игру.

Собственная теплопроводность микропорошок нитрида алюминия ее теплопроводность колеблется от 170 до 320 Вт/(м·К) — до восьми раз выше, чем у оксида алюминия. Тем не менее, важно различать внутренние свойства материала и реальную эффективность теплопроводящих материалов. На практике эффективная теплопроводность теплопроводящий материал (ТИМ) Зависит от множества факторов — выбора полимерной матрицы, содержания наполнителя, межфазного сопротивления и условий обработки — и обычно достигает максимума в диапазоне от однозначных до 10-15 Вт/(м·К), что значительно ниже собственного значения AlN. Тем не менее, при эквивалентных составах, теплопроводящие материалы на основе нитрида алюминия неизменно превосходят свои аналоги на основе оксида алюминия.
Помимо тепловых характеристик, высокая чистота порошок нитрида алюминия Обеспечивает превосходную электрическую изоляцию (объемное удельное сопротивление порядка 10¹⁴ Ом·см), что делает его хорошо подходящим для высоковольтных применений, таких как силовые установки электромобилей и фотоэлектрические инверторы, где критически важны как теплоотвод, так и диэлектрическая целостность.
Возможно, наиболее важным является коэффициент теплового расширения (КТР) микропорошок нитрида алюминия Коэффициент теплового расширения (КТР) (~4,3×10⁻⁶/K) очень близок к КТР кремния (~3,5–4,0×10⁻⁶/K) — гораздо лучшее соответствие, чем у оксида алюминия (~7,0×10⁻⁶/K). Такое выравнивание КТР минимизирует термомеханическое напряжение во время циклического включения/выключения питания, снижая риск растрескивания, расслоения или выхода теплопроводящего материала, тем самым продлевая срок службы устройства. Именно это преимущество делает Припой нитрида алюминия для термоинтерфейсной пленки силовых модулей незаменимы в силовых модулях автомобильного класса.
Для применений, требующих еще более высокой концентрации наполнителя и лучшей текучести, сферический наполнитель из нитрида алюминия Обладает явными преимуществами: сферическая морфология снижает вязкость при высоких концентрациях, обеспечивая более плотную упаковку и более эффективные тепловые пути в матрице TIM.
Вкратце, сочетание высокой теплопроводности, надежной электроизоляции и практически идеального соответствия коэффициентов теплового расширения составляет основное конкурентное преимущество данного продукта. Термонаполнительный порошок из нитрида алюминияВместо того чтобы вытеснить оксид алюминия повсеместно, нитрид алюминия (AlN) занимает прочные позиции в высокотехнологичных, критически важных с точки зрения надежности сегментах рынка — новых энергетических транспортных средствах, инфраструктуре искусственного интеллекта и системах хранения энергии для электросетей.
Компания Xiamen Juci специализируется на производстве высокочистого порошка AlN, гранул AlN, теплопроводящих наполнителей и керамики AlN — продукции, которая неизменно получает признание и положительные отзывы от клиентов по всему миру. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Контактное лицо: Дженни Цинь / 진현혜
Телефон: +86 151-5177-8700
Идентификатор WeChat: JENNY-8866
Xiamen Juci Technology Co., Ltd.
Электронная почта: qinxianhui@chinajuci.com
Вебсайт: www.jucialnglobal.com