Podłoże miedziane Miedziany sześcienny Monokrystaliczny wafel Cu 100 110 111 Orientacja SSP DSP czystość 99,99%

Krótki opis:

Nasze monokrystaliczne wafle miedziane o czystości 99,99% zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność elektryczną i termiczną w zaawansowanych zastosowaniach półprzewodnikowych i elektronicznych. Wafle te są dostępne w różnych orientacjach, w tym <100>, <110> i <111>, dostosowanych do maksymalizacji wydajności w konkretnych zastosowaniach. Dzięki rozmiarom od 5×5×0,5 mm do 20×20×1 mm i stałej sieci 3,607 Å, te podłoża miedziane zapewniają wysoką precyzję i stabilność strukturalną. Dostępne są zarówno wersje polerowane jednostronnie (SSP), jak i dwustronnie (DSP), co pozwala na spełnienie zróżnicowanych wymagań produkcyjnych. Doskonała przewodność miedzi sprawia, że te wafle są bardzo skuteczne w zastosowaniach w połączeniach elektronicznych, systemach odprowadzania ciepła i komponentach mikroelektronicznych. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, idealnie nadają się do szeregu zastosowań, od urządzeń dużej mocy po skomplikowane obwody, zapewniając niezawodność i doskonałą wydajność w wymagających środowiskach.


Cechy

Specyfikacja

Niektóre właściwości monokrystalicznego podłoża miedzianego.
1. Doskonała przewodność elektryczna, ustępująca jedynie srebru.
2. Przewodność cieplna jest bardzo dobra, a przewodność cieplna jest najlepsza wśród metali powszechnie stosowanych.
3. Dobra wydajność przetwarzania, możliwość realizacji różnorodnych technologii przetwarzania metalurgicznego.
4. Odporność na korozję jest dobra, lecz nadal konieczne jest podjęcie pewnych środków ochronnych.
5. Koszt względny jest niski, a cena jest bardziej ekonomiczna w przypadku materiałów z podłożem metalowym.
Ze względu na doskonałą przewodność elektryczną, przewodność cieplną i wytrzymałość mechaniczną, podłoża miedziane znajdują szereg istotnych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Oto kilka kluczowych zastosowań:

1.Telekomunikacja
① Urządzenia RF/mikrofalowe: Podłoża miedziane są stosowane w obudowach komponentów RF i mikrofalowych o wysokiej częstotliwości, w których kluczowe znaczenie mają parametry elektryczne i zarządzanie temperaturą.
② 5G i sieci bezprzewodowe: Wraz z rozwojem technologii 5G w antenach i sprzęcie komunikacyjnym stosuje się podłoża miedziane ze względu na integralność sygnału i efektywne rozpraszanie ciepła.
2. Motoryzacja i lotnictwo
① Pojazdy elektryczne (EV): Podłoża miedziane odgrywają kluczową rolę w systemie zarządzania akumulatorem pojazdów elektrycznych. Pomagają utrzymać wydajność modułu zasilania i odprowadzać ciepło wytwarzane podczas pracy z dużą prędkością.
② Elektronika lotnicza: W zastosowaniach lotniczych i kosmicznych podłoża miedziane wykorzystuje się w elektronice lotniczej i czujnikach ze względu na ich trwałość w ekstremalnych warunkach i wysoką wydajność termiczną.
3. Wyroby medyczne
① Sprzęt do obrazowania medycznego: Podłoża miedziane są stosowane w urządzeniach medycznych, takich jak skanery MRI i CT, w których przewodnictwo elektryczne i rozpraszanie ciepła mają kluczowe znaczenie.
② Urządzenia medyczne noszone na ciele: Podłoża miedziane przyczyniają się do miniaturyzacji obwodów elektronicznych w przenośnych i noszonych urządzeniach medycznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich wydajności.
4. Zastosowanie w wysokich temperaturach
① Tranzystory i diody mocy: Podłoża miedziane są stosowane w środowiskach o wysokiej temperaturze, szczególnie w elektronice mocy, np. w tranzystorach i diodach w sieciach energetycznych i przemysłowych systemach sterowania.
Połączenie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego miedzi sprawia, że idealnie nadaje się ona do zastosowań wymagających efektywnego odprowadzania ciepła i przesyłu energii. Te cechy przyczyniają się do jej powszechnego zastosowania w nowoczesnych technologiach.

Nasza fabryka dysponuje zaawansowanym sprzętem produkcyjnym i zespołem technicznym. Dostarczamy podłoża miedziane, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, w zakresie różnych specyfikacji, grubości i kształtu monokrystalicznych płytek Cu. Zapraszamy do składania zapytań!

Szczegółowy diagram

1 (1)
1 (2)
1 (3)

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas