Das Siliziumnitrid-Keramiksubstrat bietet zahlreiche Vorteile, wie hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit und außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit (130W/(m-k)). Darüber hinaus entspricht sein thermischer Expan-Sionskoeffizient dem von Si-, SiC- und GaN-Halbleitern sehr sehr. Daher ist das Siliziumnitrid-Keramiksubstrat eine ideale Wahl für Hochleistungsmodule und gilt daher weithin als die geeignetste Keramiksubstratoption.
Unser Unternehmen nutzt das direkte Nitridationsverfahren, um hochreines Siliziumpulver herzustellen. Durch unsere einzigartige patentierte Technologie steuern wir das Siliziummaterial, den Nitrierprozess und den Raffinationsprozess, um CF-HJ-Siliziumnitridpulver mit hoher Reinheit, hohem A-Phasengehalt, einer engen Partikelgrößenverteilung und außergewöhnlicher Sinteraktivität herzustellen. Diese Art von Siliziumnitridpulver hat ausländische Monopole effektiv beendet und kann als voll funktionsfähiger Ersatz für importiertes Siliziumnitridpulver derselben Qualitätsstufe dienen.
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Testobjekt |
Einheit |
Indexbereich |
Prüfausrüstung oder Methode |
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α Phase |
% |
≥90 |
Röntgendiffraktometer JC/T 2342-2015 |
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Fe |
ppm |
≤200 |
Atomabsorptionsmethode ISO10058-3:2008 |
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Al |
ppm |
≤200 |
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Ca |
ppm |
≤200 |
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N |
% |
≥38.5 |
Kjeldahl-Stickstoffapparat GB/T 16555-2017 |
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Frss Si |
% |
<0.2 |
Gasvolumetrisches Methpd GB/T 16555-2017 |
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C |
% |
≤0,10 |
Hochfrequenz-Infrarot-Kohlenstoffanalysator GB/T 16555-2017 |
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D50 |
μm |
≤0,9 |
Laserpartikelgrößenanalysator GB/T19077-2016 |
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O |
% |
≤1.4 |
Inertgaspuls-Infrarot-Wärmeleitfähigkeitsmethode GB/T 16555-2017 |
