A SiC anyagok hővezető képességét a legtöbb dielektromos szilárd anyaghoz hasonlóan elsősorban a termoelasztikus hullámok (úgynevezett fononok) átvitele befolyásolja. A SiC anyagok hővezető képessége elsősorban az alábbiaktól függ: 1) a szinterezési segédanyagok mennyiségétől, a sztöchiometrikus aránytól, a kémiai tulajdonságoktól és a kapcsolódó szemcsehatárvastagságtól és kristályosságtól; 2) Szemcseméret; 3) A szennyező atomok típusa és koncentrációja a SiC kristályokban; 4) Szinterezési atmoszféra; 5) A szinterezés utáni hőkezelés stb. A SiC kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a nagy hővezető képesség, a nagy sávszélesség, a nagy elektrontelítési migrációs sebesség és a nagy kritikus áttörési elektromos tér. Kiváló, átfogó teljesítménye pótolja a hagyományos félvezető anyagok és eszközök hiányosságait a gyakorlati alkalmazásokban, és széles körű alkalmazási kilátásokkal rendelkezik olyan területeken, mint az elektromos járművek és a mobil kommunikációs chipek. Nagyobb megbízhatóságának, magasabb üzemi hőmérsékletének, kisebb méretének és nagyobb feszültségállóságának köszönhetően a SiC olyan erősáramú eszközökre is alkalmazható, mint a fő meghajtó táblák, fedélzeti töltők és teljesítménymodulok, ami jelentősen javítja az elektromos járművek hatékonyságát és tartósságát. . Ugyanakkor a SiC jó hővezető képességgel rendelkezik, és a SiC félvezető tápegységek használata csökkentheti az akkumulátor méretét és hatékonyabban alakíthatja át az energiát, ezáltal csökkentve az összeszerelő eszközök költségeit. A SiC kerámia, mint nagy teljesítményű szerkezeti kerámia anyag, kiváló termikus tulajdonságokkal rendelkezik, és széles körben alkalmazható a magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, fűtés és hőcserélő ipari területeken.
Szilícium-karbid hővezető anyag
Jun 30, 2022
Hagyjon üzenetet




