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              金屬管殼加工近期行情「在線咨詢」

              發布時間:2020-08-12 06:03  

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              因而用碳纖維(石墨纖維)增強的銅基復合材料在高功率密度應用領域很有吸引力。與銅復合的材料沿碳纖維長度方向CTE為-0.5×10-6K-1,熱導率600-750W(m-1K-1),而垂直于碳纖維長度方向的CTE為8×10-6K-1,熱導率為51-59W(m-1K-1),比沿纖維長度方向的熱導率至少低一個數量級。這種材料已在金屬封裝中得到廣泛使用,如美國Sinclair公司在功率器件的金屬封裝中使用Glidcop代替無氧高導銅作為底座。美國Sencitron公司在TO-254氣密金屬封裝中使用陶瓷絕緣子與Glidcop引線封接。加工硬化的純銅雖然有較高的屈服強度,但在外殼制造或密封時不高的溫度就會使它退火軟化,在進行機械沖擊或恒定加速度試驗時造成外殼底部變形。 雖然設計者可以采用類似銅的辦法解決這個問題,但銅、鋁與芯片、基板嚴重的熱失配,給封裝的熱設計帶來很大困難,影響了它們的廣泛使用。1.2 鎢、鉬Mo的CTE為5.35×10-6K-1,與可伐和Al2O3非常匹配,它的熱導率相當高,為138 W(m-K-1),故常作為氣密封裝的底座與可伐的側墻焊接在一起,用在很多中、高功率密度的金屬封裝中







               雖然設計者可以采用類似銅的辦法解決這個問題,但銅、鋁與芯片、基板嚴重的熱失配,給封裝的熱設計帶來很大困難,影響了它們的廣泛使用。1.2 鎢、鉬Mo的CTE為5.35×10-6K-1,與可伐和Al2O3非常匹配,它的熱導率相當高,為138 W(m-K-1),故常作為氣密封裝的底座與可伐的側墻焊接在一起,用在很多中、高功率密度的金屬封裝中Cu/W和Cu/Mo為了降低Cu的CTE,可以將銅與CTE數值較小的物質如Mo、W等復合,得到Cu/W及Cu/Mo金屬-金屬復合材料。這些材料具有高的導電、導熱性能,同時融合W、Mo的低CTE、高硬度特性。Cu/W及Cu/Mo的CTE可以根據組元相對含量的變化進行調整,可以用作封裝底座、熱沉,還可以用作散熱片。 用作封裝的底座或散熱片時,這種復合材料把熱量帶到下一級時,并不十分有效,但是在散熱方面是極為有效的。為了提高銅的退火點,可以在銅中加入少量Al2O3、鋯、銀、硅。這與纖維本身的各向異性有關,纖維取向以及纖維體積分數都會影響復合材料的性能。






              一種金屬封裝外殼及其制備工藝的制作方法

              4 μ m ;所述焊接的環境為高于99%的氮氣環境,氧含量50ppm以下,所述焊接 的升溫區間為570?815°C,焊接的降溫區間為815?495°C,管座通過焊接溫區的速度為 85mm/mi η 〇

              所述引線采用如下方法制備:將導線依次用、堿性溶液、清水進行清洗并用酒精脫水,然后將脫水后的導線 進行退火,后對退火后的導線進行氧化處理,得到所述的引線。




              使之為大功率器件 的散熱提供有效保障,提1?1.3鋼10號鋼熱導率為49.8W(m-1K-1),大約是可伐合金的三倍,它的CTE為12.6×10-6K-1,與陶瓷和半導體的CTE失配,可與軟玻璃實現壓縮封接。廣品使用壽命,減少了芯片電路的1?溫失效幾率。引線采用銅芯材料作為引腳,大大增加了產品的載流量;有效提高了元器件功 率,同時增強了散熱效果,為大功率外殼電路的載流量提供保障。通過采用本發明制備工藝制備的金屬外殼,具備更可靠的保護性能,以及具備 耐高溫、耐腐蝕等特點。





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