Wärmemanagementmaterialien aus Diamant-Kupfer-Verbundwerkstoffen

Kurzbeschreibung:

Der Diamant-Kupfer-Verbundwerkstoff (Cu-Diamant) ist ein ultra-leistungsfähiges Wärmemanagementmaterial, das den weltweit besten Wärmeleiter – Diamant – mit den überlegenen elektrischen und mechanischen Eigenschaften von Kupfer kombiniert.
Dieser Verbundwerkstoff wurde für hochmoderne Elektronik- und Leistungselektronikgeräte entwickelt und erzielt eine einzigartige Balance aus extremer Wärmeleitfähigkeit, kontrollierbarer Wärmeausdehnung und mechanischer Stabilität, wodurch ein zuverlässiger Betrieb auch unter anspruchsvollsten thermischen Bedingungen ermöglicht wird.


Merkmale

Produkteinführung

DerDiamant-Kupfer-Verbundwerkstoff (Cu-Diamant)ist einultra-hochleistungsfähiges Wärmemanagementmaterialdas den weltweit besten Wärmeleiter vereint —Diamant— mit den überlegenen elektrischen und mechanischen Eigenschaften vonKupfer.
Dieser Verbundwerkstoff wurde für hochmoderne Elektronik- und Leistungselektronikgeräte entwickelt und erzielt eine einzigartige Balance ausextreme Wärmeleitfähigkeit, kontrollierbare Wärmeausdehnung, Undmechanische StabilitätDadurch wird ein zuverlässiger Betrieb auch unter anspruchsvollsten thermischen Bedingungen ermöglicht.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Substraten auf Kupfer-, Wolfram- oder Molybdänbasis liefern Diamant-Kupfer-Verbundwerkstoffebis zum Doppelten der Wärmeleitfähigkeitbei gleichzeitiger deutlicher Gewichtsreduzierung sind sie die bevorzugte Wahl fürHalbleitergehäuse, Lasersysteme, Elektronik für die Luft- und Raumfahrt sowie Hochleistungs-LED-Module.

Materialprinzip

Im Zentrum des Verbundes stehtDiamantpartikelgleichmäßig eingebettet in einKupfermatrix.
Jedes Diamantpartikel fungiert als Mikro-Kühlkörper, der die Wärme schnell ableitet, während die Kupfermatrix die elektrische Leitfähigkeit und die strukturelle Integrität gewährleistet.
Durch fortschrittliche Fertigungsmethoden – einschließlichVakuuminfiltration, chemische Beschichtung, UndFunkenplasmasintern (SPS)— Es bildet sich eine starke und stabile Grenzflächenbindung, die eine langfristige Zuverlässigkeit unter kontinuierlicher Temperaturwechselbeanspruchung gewährleistet.

Technische Highlights

Eigentum
Wert / Beschreibung
Wärmeleitfähigkeit
400 – 700 W/m·K
Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE)
5 – 8 × 10⁻⁶/K
Dichte
6,0 – 7,0 g/cm³
Oberflächenbeschaffenheit
Ni/Au-Beschichtung zum Löten oder Hartlöten erhältlich
Anpassung
Diamantgehalt und Wärmeausdehnungskoeffizient können an die Kundenanforderungen angepasst werden.

Anwendungen

  • Hochleistungs-Halbleitermodule(IGBT-, MOSFET-, HF- und Mikrowellengehäuse)

  • Laserdioden und optoelektronische Bauelemente

  • Kühlsysteme für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

  • Hochleistungs-LED-Wärmeverteiler

  • IC- und CPU-Kühlkörper für Hochleistungsrechner

  • Leistungsverstärker und optische Kommunikationsgeräte

Warum sollte man sich für Diamant-Kupfer-Verbundwerkstoff entscheiden?

WeilWärme ist wichtig.
Im Zeitalter der Miniaturisierung und hohen Energiedichte bestimmt ein effektives Wärmemanagement die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit jedes Geräts.
Der Cu-Diamant-Verbundwerkstoff gewährleistet:

  • Längere Lebensdauer des Geräts

  • Erhöhte Betriebsstabilität

  • Verbesserte Energieeffizienz

  • Reduzierte thermische Ermüdung

Häufig gestellte Fragen zu Quarzgläsern

Frage 1: Können Cu-Diamant-Verbundwerkstoffe an spezifische Chipmaterialien angepasst werden?
Ja. Der Diamantvolumenanteil und der Wärmeausdehnungskoeffizient können präzise auf die Anforderungen von Si-, GaN- oder SiC-basierten Bauelementen abgestimmt werden.

Frage 2: Ist vor dem Löten eine Metallisierung erforderlich?
Ja. Eine Oberflächenmetallisierung (Ni/Au, Ti/Ni/Au) wird empfohlen, um eine ausgezeichnete Haftung und einen minimalen Wärmewiderstand zu gewährleisten.

Frage 3: Wie verhält es sich unter Hochfrequenz- oder Impulswärmebedingungen?
Die überlegene Wärmeverteilung von Diamond gewährleistet einen schnellen Temperaturausgleich und macht es somit ideal für hochfrequente und impulsbelastete Bauteile.

Frage 4: Was ist die maximale Betriebstemperatur?
Der Verbundwerkstoff bleibt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt stabil.600 °Cin inerten oder Vakuumumgebungen, abhängig von der Beschichtung und der Haftgrenzfläche.

Über uns

XKH ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Spezialglas und neuen Kristallmaterialien. Unsere Produkte finden Anwendung in der Optoelektronik, der Unterhaltungselektronik und im Militärbereich. Wir bieten optische Saphirkomponenten, Objektivabdeckungen für Mobiltelefone, Keramik, LT, Siliziumkarbid (SiC), Quarz und Halbleiterkristallwafer an. Dank unserer Expertise und modernster Ausrüstung zeichnen wir uns durch die Fertigung von Sonderanfertigungen aus und streben die Position eines führenden Hightech-Unternehmens für optoelektronische Materialien an.

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