Lo sviluppo di ceramiche isolanti in allumina e l'applicazione delle caratteristiche della ceramica industriale

19-07-2021

 Lo sviluppo di ceramiche isolanti in allumina e l'applicazione delle caratteristiche diceramiche industriali

alumina ceramic

Lo sviluppo di allumina (Al2O3) ad alta temperaturaceramiche isolantinel campo industriale è soddisfatto dell'applicazione della tecnologia moderna in vari settori. L'uso più comune in"parti in ceramica di alta precisione"prodotti è senza dubbio ceramica di allumina di elevata purezza.

Allumina industriale (Al2O3)ceramiche isolanti, noti anche come dispositivi ceramici, vengono utilizzati nelle apparecchiature elettroniche per installare, fissare e proteggere i componenti, come supporto isolante per conduttori che trasportano corrente e ceramiche per vari substrati di circuiti integrati.

Le ceramiche isolanti in allumina industriale (Al2O3) hanno una bassa costante dielettrica, una bassa perdita dielettrica, un'elevata resistenza meccanica ed un'elevata rigidità dielettrica, resistenza di isolamento e conduttività termica. Le ceramiche isolanti industriali comunemente utilizzate sono la porcellana ad alto contenuto di allumina, la porcellana di steatite e così via.

Con lo sviluppo dell'industria elettronica, in particolare l'avvento dei circuiti a film spesso, a film sottile e ai circuiti integrati a microonde, sono stati posti requisiti più elevati agli imballaggiceramiche industrialie substrati e ci sono state molte nuove varietà. Ad esempio: porcellana all'ossido di berillio, porcellana al nitruro di boro e così via. Ceramiche isolanti industriali Le ceramiche ad alto contenuto di allumina sono principalmente cristalli di α-allumina,ceramiche industrialicontenente più del 99% di allumina. Dotato di eccellenti proprietà elettromeccaniche, è una delle ceramiche isolanti industriali più utilizzate. Le ceramiche di allumina di elevata purezza hanno un punto di fusione molto elevato, elevata durezza ed elevata resistenza meccanica.

A causa dell'aumento relativamente elevato del coefficiente di dilatazione termica, la stabilità allo shock termico è ridotta. Può essere utilizzato per produrre parti ceramiche isolanti per dispositivi elettrici a vuoto ad altissima frequenza e potenza, nonché gusci ceramici e vari substrati ceramici per condensatori a vuoto.

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