| Nombre De La Marca: | ZMSH |
| MOQ: | 100 |
| Tiempo De Entrega: | 2-4 SEMANAS |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El Compuesto Conductor Térmico de Diamante-Aluminio es un material de gestión térmica de alto rendimiento que combina la excepcionalmente alta conductividad térmica del diamante con una matriz de aluminio ligera y rígida. Este compuesto ofrece un excelente equilibrio entre alta eficiencia de disipación de calor, baja densidad, bajo coeficiente de expansión térmica (CTE) y un fuerte rendimiento mecánico, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones expuestas a vibraciones, ciclos térmicos y entornos operativos hostiles.
Al aprovechar la baja densidad y la buena procesabilidad del aluminio, los compuestos de diamante-aluminio proporcionan una alternativa ligera a las soluciones térmicas basadas en cobre, manteniendo un rendimiento térmico y una estabilidad estructural superiores.
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Alta Conductividad Térmica: Conductividad térmica superior a 600 W/m·K, lo que permite una eficiente propagación del calor
Baja Densidad: Densidad de aproximadamente 3,0 g/cm³, lo que reduce significativamente el peso total del sistema
Bajo Coeficiente de Expansión Térmica: CTE por debajo de 6,5 ppm/K, lo que mejora la compatibilidad con los dispositivos semiconductores
Alta Resistencia Mecánica: Resistencia a la flexión superior a 300 MPa, adecuada para entornos de alta vibración
Excelente Estabilidad Térmica: Mantiene el rendimiento después de 1000 ciclos de choque térmico de –65°C a 150°C
Buena Calidad de la Superficie: Baja rugosidad superficial y alta planitud que admiten el montaje de precisión
| Parámetro | Unidad | Valor | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Espesor | mm | >0.5 | ASTM B311 |
| Densidad | g/cm³ | 3.0 | ASTM B311 |
| Rugosidad de la Superficie | µm | <0.5 | ASTM D7363 |
| Paralelismo | mm | <0.02 | ASTM A370 |
| Resistencia a la Flexión | MPa | >300 | ASTM E1461 |
| Conductividad Térmica | W/m·K | >600 | ASTM E1461 |
| Coeficiente de Expansión Térmica (CTE) | ppm/K | <6.5 | ASTM E831 |
| Estabilidad Térmica | °C | –65 a 150, 1000 ciclos, <5% de degradación | — |
Aeroespacial y Defensa
Adecuado para aviónica, sistemas de radar y componentes de gestión térmica estructural donde la reducción de peso y la fiabilidad térmica son fundamentales
Vehículos de Nueva Energía
Aplicado en módulos de potencia, inversores y sistemas de gestión térmica de baterías para mejorar la eficiencia y la durabilidad
Centros de Datos y Computación de Alto Rendimiento
Utilizado en procesadores de alta potencia y módulos de refrigeración que requieren una disipación de calor eficiente con una carga estructural reducida
Los compuestos de diamante-aluminio se pueden personalizar en términos de espesor, conductividad térmica y CTE para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación. Se admite el mecanizado de precisión y el acabado de la superficie para garantizar la compatibilidad con los procesos avanzados de embalaje y montaje.
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Los compuestos de diamante-aluminio proporcionan una alta conductividad térmica (>600 W/m·K) al tiempo que ofrecen una densidad mucho menor (~3,0 g/cm³) en comparación con los materiales a base de cobre. Esto los hace especialmente adecuados para aplicaciones sensibles al peso, como la aeroespacial, los sistemas de defensa y los vehículos eléctricos, donde la disipación eficiente del calor y la reducción del peso estructural son fundamentales.
Con un CTE por debajo de 6,5 ppm/K, los compuestos de diamante-aluminio coinciden estrechamente con la expansión térmica de los chips semiconductores y los sustratos cerámicos. Esto reduce el estrés térmico, la deformación y la fatiga en las interfaces de soldadura o unión, mejorando la fiabilidad en condiciones de ciclos de temperatura y vibración.
Sí. El material mantiene un rendimiento estable después de 1000 ciclos de choque térmico de –65°C a 150°C, con menos del 5% de degradación en las propiedades. Combinado con su alta resistencia mecánica (>300 MPa) y su matriz de aluminio rígida, es muy adecuado para entornos térmicos de alta vibración y hostiles que se encuentran comúnmente en la aeroespacial, la defensa y los sistemas de nueva energía.