アルミナセラミックヒートシンクの紹介

アルミナセラミックヒートシンクの熱冷却効果は、輻射冷却と直接熱伝導冷却に分けられます。

放射冷却:

セラミック材料の放射機構は、ランダム振動の非共振効果の2つのフォノンとマルチフォノンによって生成される。セラミックスの放射率は0.82~0.94程度ですが、アルミニウムや銅などの金属の放射率はわずか0.05です。多くの研究は、セラミック材料または釉薬自体が、従来のアルミニウムヒートシンクを置き換えるための重要なパラメータである高い赤外線放射率を有することを示している。

ceramic gasket cooling

直接熱伝導冷却:

従来の熱伝導断熱シートは、アルミニウムヒートシンク→の熱伝導層→熱伝導層→熱伝導層→加熱体として流通している。熱が加熱体を介して熱伝導層に伝達されると、熱効果はある程度減衰し、絶縁層(ポリエステル、カプトンなど)に伝導され、その熱伝導は非常に低い。それはさらに減衰され、その後熱伝導層に伝達される。セラミックヒートシンクはセラミックシートを介して直接伝導され、絶縁層のために熱い売上を減衰させず、同じ単位時間でより多くの熱を奪うことができます。

Ceramic heatsink

セラミックスの断熱材:

セラミックヒートシンク断熱材の適用は、電磁干渉を低減することができます。同じ単位体積の下で、セラミックヒートシンクは銅とアルミニウムの放熱特性に優れており、電磁干渉によって引き起こされる問題を減らし、機器をより安定して動作させることができます。

ceramic substrates

利点と利点:

セラミックヒートシンクは、断熱性、高温耐性、耐酸化性、耐酸性および耐アルカリ性、耐寒性および耐熱衝撃性および低熱膨張係数のベフィットを有し、高温および低温環境または他の過酷な環境におけるセラミックヒートシンクの安定性を保証する。セラミックスは無機材料であり、環境保護に沿っています。

最大の特徴は、セラミック自体にマイクロホールが構造されており、空気と接触する放熱面積を大幅に増加させ、放熱効果を大幅に高めます。前年同期比では、自然対流状態や閉鎖環境において、超銅やアルミニウムよりも放熱効果が顕著です。

Ceramic cooling heatsink

の用途セラミックヒートシンク:

セラミックヒートシンクは、LED照明、高周波溶接機、パワーアンプ/サウンド、パワートランジスタ、パワーモジュール、チップIC、インバータ、ネットワーク/ブロードバンド、UPS電源、高出力機器などに広く使用されています。

Ceramic heatsink cooling




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