Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
Sférický prášek oxidu hlinitého
Sférická oxid hlinitá je kalcinována z běžného nepravidelného tvaru Al2O3 přes stříkání taveniny s vysokou teplotou a poté podstoupí screening, čištění a další procesy k získání konečného produktu. Díky svým jedinečným vlastnostem, jako je vysoká tepelná vodivost a dobrá plynulost, je tento produkt široce používán jako materiály tepelného rozhraní, tepelně vodivé inženýrské plasty a tepelné plnivy pro lamináty oděné na mědě.
Aplikace produktu:
● Materiály tepelného rozhraní: tepelně vodivé silikonové těsnění, tepelně vodivé silikonové tuk, tepelně vodivé lepidlo, tepelně vodivé oboustranné pásky, tepelně vodivé materiály pro změnu fáze atd.;
● Tepelné vodivé inženýrské plasty: LED stíny, přepínací kryty, kryty notebooků, krytiny mobilních telefonů, vodní nádrže, kostery motorových cívek atd.;
● Vysoká tepelná vodivost hliníková základna měděná měděná laminát (AI základna CCL): Vysoké LED osvětlení, výkonové obvody, LED TV atd.;
● Povrchování povrchu hlinitého keramického substrátu: potenciometr, čipový rezistor atd.
Projekt | Související ukazatele | Vysvětlit |
Čistota | A1.03 | Více než 99% |
Nečistoty | NA, 0 | Může být nízká jako pod 300 ppm |
Vzhled | Obsah 0-A1Z03 | Až 90% nebo více |
Rozložení velikosti částic | D50 | Volitelné do 2UM-50UM |
DI₀0 | Může být až 10um nebo méně | |
Rozložení velikosti částic | Úpravy mohou být provedeny na základě typické distribuce podle požadavků domácnosti paláce, včetně multimodálního rozložení a úzké distribuce |
Projekt | Jednotka | Typické hodnoty |
Vzhled | / | Bílé růžové dřevo |
Ni | / | Sférická |
Hustota | kg/m³ | 3,7 × 103 |
Mohs tvrdost | / | 6-9 |
Dielektrická konstanta | Er | 9 |
Dielektrická ztráta | LGA | 0.0003 |
Lineární koeficient expanze | 1/k | 0,7x10-6 |
Tepelná vodivost | W/kam | 30 |
Sférický prášek oxidu hlinitého
Sférická oxid hlinitá je kalcinována z běžného nepravidelného tvaru Al2O3 přes stříkání taveniny s vysokou teplotou a poté podstoupí screening, čištění a další procesy k získání konečného produktu. Díky svým jedinečným vlastnostem, jako je vysoká tepelná vodivost a dobrá plynulost, je tento produkt široce používán jako materiály tepelného rozhraní, tepelně vodivé inženýrské plasty a tepelné plnivy pro lamináty oděné na mědě.
Aplikace produktu:
● Materiály tepelného rozhraní: tepelně vodivé silikonové těsnění, tepelně vodivé silikonové tuk, tepelně vodivé lepidlo, tepelně vodivé oboustranné pásky, tepelně vodivé materiály pro změnu fáze atd.;
● Tepelné vodivé inženýrské plasty: LED stíny, přepínací kryty, kryty notebooků, krytiny mobilních telefonů, vodní nádrže, kostery motorových cívek atd.;
● Vysoká tepelná vodivost hliníková základna měděná měděná laminát (AI základna CCL): Vysoké LED osvětlení, výkonové obvody, LED TV atd.;
● Povrchování povrchu hlinitého keramického substrátu: potenciometr, čipový rezistor atd.
Projekt | Související ukazatele | Vysvětlit |
Čistota | A1.03 | Více než 99% |
Nečistoty | NA, 0 | Může být nízká jako pod 300 ppm |
Vzhled | Obsah 0-A1Z03 | Až 90% nebo více |
Rozložení velikosti částic | D50 | Volitelné do 2UM-50UM |
DI₀0 | Může být až 10um nebo méně | |
Rozložení velikosti částic | Úpravy mohou být provedeny na základě typické distribuce podle požadavků domácnosti paláce, včetně multimodálního rozložení a úzké distribuce |
Projekt | Jednotka | Typické hodnoty |
Vzhled | / | Bílé růžové dřevo |
Ni | / | Sférická |
Hustota | kg/m³ | 3,7 × 103 |
Mohs tvrdost | / | 6-9 |
Dielektrická konstanta | Er | 9 |
Dielektrická ztráta | LGA | 0.0003 |
Lineární koeficient expanze | 1/k | 0,7x10-6 |
Tepelná vodivost | W/kam | 30 |