Inici> Notícies> Ceràmica metal·litzada: la guia definitiva per a principiants i experts
March 11, 2024

Ceràmica metal·litzada: la guia definitiva per a principiants i experts

Presentació


Aquest article inclou el procés de fabricació de ceràmica metal·litzada, els tipus de mètodes de ceràmica metal·litzats, els factors que afecten la ceràmica metal·litzada, la garantia de la qualitat i la seva aplicació , aprendreu la informació següent:


Capítol 1: Què són M etalitzat c eramic s

La ceràmica metal·litzada es refereix a una capa de pel·lícula metàl·lica es diposita a la superfície específica de la ceràmica dissenyada i, a continuació, curant-se a l’atmosfera de reducció d’alta temperatura (hidrogen o nitrogen) , consulteu la figura 1 .


Metallized Ceramics

Figura 1: Ceràmica metal·litzada


Després del procés de metal·lització, la superfície ceràmica ofereix les característiques del metall, es pot aconseguir una connexió efectiva entre ceràmica i metall mitjançant el malbaratament.


Capítol 2: Per què La ceràmica és Metalli Zed ?

Com a material no metàl·lic típic inorgànic, les ceràmiques avançades s’han utilitzat àmpliament en diversos dispositius de buit elèctric i electrònic d’alta tensió i d’alta pressió a causa del seu excel·lent elèctric, físic i químic i químic Propietats, propietats mecàniques, propietats tèrmiques i propietats òptiques. En aquestes aplicacions pràctiques , sovint implica l’articulació de ceràmica i peces metàl·liques en diferents materials, com ara acer inoxidable, coure sense oxigen, Kovar, etc. Atès que el coeficient d’expansió tèrmica del material ceràmic i metàl·lic té una gran diferència; mentrestant, els dos materials tenen, naturalment, un mal efecte humit; I en aquests camps, la superfície de segellat de les peces de ceràmica i metàl·lica té estrictes força de segellat (resistència a la tracció) i requisits de tensió de l’aire després de la brazing, de manera que no es poden connectar directament i simplement connectats. Així va néixer la tecnologia de metalització ceràmica.


Capítol 3: Propietats del c eràmic etalitzat

1. Alta conductivitat tèrmica

La calor generada pel xip es pot transferir directament a les parts de ceràmica sense una capa aïllant, donant lloc a una dissipació de calor més ideal.

2. Coeficient d'expansió tèrmica ideal

El coeficient d’expansió tèrmica de ceràmica i xips avançats és similar , i no provocarà massa deformació quan canviï la diferència de temperatura, donant lloc a problemes com el circuit de soldadura i l’estrès intern a la secció de connexió .

3. constant dielèctrica baixa

La constant dielèctrica del propi material ceràmic fa que la pèrdua del senyal sigui més petita, de manera que el material ceràmic tècnic s s’utilitzen àmpliament en equips de comunicació i transmissió de senyal.

4. Força d’enllaç elevada

Alta resistència d’enllaç de la capa metàl·lica i el substrat ceràmic dels productes de la placa de circuit ceràmic, fins a 45mPa (superior a la força de les parts ceràmiques d’1 mm de gruix)

5. Alta temperatura de funcionament

Les eràmiques poden suportar els cicles de temperatura alta i baixa amb grans fluctuacions, i fins i tot poden funcionar a una temperatura de funcionament elevada de 800 graus Durant molt de temps.

6. Aïllament elèctric elevat

Les ceràmiques industrials són materials aïllants que poden suportar tensions altes de desglossament, especialment aïllants ceràmics després de vidre, i fins i tot es poden aplicar en camps amb tensions superiors a 100kV.

7. Estabilitat química

El cos ceràmic té una millor estabilitat química i no reaccionarà amb la majoria dels àcids i bases fortes i no s’oxidarà en l’entorn d’alta temperatura .


Capítol 4: M echanisme de la metalització ceràmica

Quin és el mecanisme de la metalització ceràmica? El mecanisme de la metalització ceràmica aprofita les diferents reaccions químiques i la migració de difusió de diverses substàncies en ceràmica avançada i capes metal·litzades en diferents etapes de sinterització, com els òxids i els òxids no metàl·lics. A mesura que la temperatura puja, la fase líquida es forma quan totes les substàncies reaccionen per formar compostos intermedis i arribar al punt de fusió comú. La fase de vidre líquid té una certa viscositat i produeix un flux de plàstic alhora. Després, les partícules de vidre es reordenen sota l’acció dels capil·lars, i els àtoms o molècules es difonen i es migren sota l’accionament de l’energia superficial. Els porus es redueixen i desapareixen gradualment amb l’augment de la mida del gra, realitzant així la densificació de la capa metalitzada , consulteu la figura 2:

Share to:

LET'S GET IN TOUCH

Copyright © 2024 Jinghui Industry Ltd. Tots els drets reservats.

Ens posarem en contacte amb vosaltres de manera immediata

Empleneu més informació perquè es pugui posar en contacte amb vosaltres més ràpidament

Declaració de privadesa: la vostra privadesa és molt important per a nosaltres. La nostra empresa promet no divulgar la vostra informació personal a cap exposició amb els vostres permisos explícits.

Enviar