Keramický substrát z nitridu křemíku se pyšní řadou výhod, jako je vysoká pevnost, vysoká houževnatost a výjimečná tepelná vodivost (130W/(m-k)). Navíc jeho koeficient tepelné expanze velmi odpovídá koeficientu Si, SiC a GaN polovodičů. Proto je keramický substrát z nitridu křemíku ideální volbou pro balení vysoce výkonných modulů, což jej činí obecně považovanou za nejvhodnější možnost keramického substrátu.
Naše společnost využívá přímý nitridační proces k výrobě vysoce čistého křemíkového prášku. Díky naší jedinečné patentované technologii ovládáme křemíkový materiál, nitridaci a rafinační proces, abychom připravili CF-HJ křemíkový nitridový prášek s vysokou čistotou, vysokým obsahem fáze A, úzkým rozložením velikosti částic a výjimečnou slinovací aktivitou. Tento typ prášku z křemíku účinně ukončil zahraniční monopoly a může sloužit jako plně životaschopná náhrada za dovážený křemíkový nitrid prášku stejné kvality.
|
Testovací položka |
Jednotka |
Index range |
Testovací zařízení nebo metoda |
|
α fáze |
% |
≥90 |
Rentgenový difraktometr JC/T 2342-2015 |
|
Fe |
ppm |
≤200 |
Metoda atomové absorpce ISO10058-3:2008 |
|
Al |
ppm |
≤200 |
|
|
CA |
ppm |
≤200 |
|
|
N |
% |
≥38,5 |
Kjeldahlský dusíkový přístroj GB/T 16555-2017 |
|
Frss Si |
% |
<0.2 |
Plynový objemový methpd GB/T 16555-2017 |
|
C |
% |
≤0.10 |
Infračervený analyzátor uhlíku s vysokou frekvencí GB/T 16555-2017 |
|
D50 |
μm |
≤0,9 |
Laserový analyzátor velikosti částic GB/T19077-2016 |
|
O |
% |
≤1.4 |
Metoda infračervené tepelné vodivosti inertního plynu GB/T 16555-2017 |
