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氮化鋁陶瓷片的散熱效果與哪些因素有關?

摘要

氮化鋁陶瓷片的散熱效果并非由單一因素決定,而是材料特性、結構設計和應用條件共同作用的結果。

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1. 材料本身的核心特性
這是決定散熱能力的基礎,主要看兩個關鍵指標。
  • 熱導率:這是最核心的參數。氮化鋁陶瓷的理論熱導率很高(約 320W/(m?K)),但實際產品會因純度、燒結工藝不同而有差異,通常在 170-280W/(m?K) 之間,熱導率越高,散熱能力越強。
  • 熱膨脹系數:它決定了陶瓷片與芯片、金屬基板等部件的匹配度。若熱膨脹系數差異過大,溫度變化時易產生應力導致開裂,間接破壞散熱路徑。
2. 產品的結構與尺寸設計
合理的結構能讓散熱潛力充分發揮,主要涉及三個方面。
  • 厚度:如之前討論,沒有固定最佳值。過厚會增加熱阻,過薄則機械強度不足、易破損,需在熱阻、強度和安裝空間間平衡,主流 0.25-1.0mm 就是綜合權衡的結果。
  • 表面平整度:表面越平整,與散熱界面(如芯片、散熱器)的接觸面積越大,縫隙越小。縫隙中空氣的熱導率極低,會顯著增加接觸熱阻,降低散熱效率。
  • 形狀與開孔:復雜形狀(如帶凹槽、凸臺)或開孔設計,可能為了適配元器件安裝,但也可能減少有效散熱面積或增加局部熱阻,需根據具體場景優化。
3. 應用時的外部匹配條件
即使陶瓷片本身性能優異,外部安裝和搭配不當也會大幅削弱散熱效果。
  • 界面材料:陶瓷片與芯片、散熱器之間通常需要涂抹導熱硅脂、貼導熱墊片等界面材料。界面材料的熱導率、厚度和貼合度,會直接影響接觸熱阻的大小。
  • 散熱系統匹配:陶瓷片只是散熱路徑的一部分,最終散熱效果還取決于后續散熱器(如散熱片、風扇、水冷系統)的散熱能力。若散熱器能力不足,陶瓷片傳導的熱量無法及時排出,整體散熱效果仍會受限。
  • 安裝壓力與密封性:安裝時需施加適當壓力,確保陶瓷片與相鄰部件緊密貼合,減少縫隙。同時,密封性能好壞會影響散熱環境,比如在潮濕或多塵環境中,密封不佳可能導致散熱部件性能衰減。
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