能源短缺、環境污染、氣候變暖等多方因素共同成就新能源汽車的崛起。材料行業是現代工業的基石,而在新能源汽車產業中,各種先進材料的應用也是支撐起整個產業的基礎。這里,我們就來了解一下在新能源汽車智能化進程中占據越來越重要地位、不斷嶄露頭角的陶瓷材料。陶瓷基板在新能源汽車的電機驅動中,采用SiCMOSFET器件比傳統SiIGBT帶來5%~10%續航提升,未來將會逐步取代SiIGBT。但SiCMOSFET芯片面積小,對散熱要求高。陶瓷覆銅板是銅-陶瓷-銅“三明治”結構的復合材料,它具有陶瓷的散熱性好、絕緣性高、機械強度高、熱膨脹與芯片匹配的特性,又兼有無氧銅電流承載能力強、焊接和鍵合性能好、熱導率高的特性,幾乎成為SiCMOSFET在新能源汽車領域主驅應用的必選項。氧化鎂陶瓷具有優異的耐高溫性能。江門耐磨陶瓷棒廠家
作為“電子產品”的智能汽車,更關注數據的采集、處理及通信。有別于傳統汽車,智能汽車決定產品間差異的不再只是機械部件,而是諸如傳感器、芯片、CAN總線這樣的電子部件。甚至許多用戶對電子部件的重視程度,已經超越了對機械本身的關注。而在這些智能網聯與智能座艙設計的硬件中,陶瓷材料也是常見的基礎材料之一。由于芯片集成度的提高,運算數據的增大,芯片正逐漸由小功率向大功率方向發展,對散熱提出了更高的挑戰。陶瓷具有高導熱、高絕緣、且與芯片材料匹配的熱膨脹系數接近的優勢,因此,目前車載攝像頭、毫米波雷達與激光雷達等產品的芯片封裝中陶瓷基板占據著越來越重要的地位。泉州99氧化鋁陶瓷棒廠家氧化鎂陶瓷可用于制作高溫爐具。
氮化硅陶瓷基板具備優異的散熱能力和高可靠性,是SiCMOSFET模塊的關鍵封裝材料之一。日本京瓷采用活性金屬焊接工藝制備出了氮化硅陶瓷覆銅基板,其耐溫度循環(-40~125℃)達到5000次,可承載大于300A的電流,已被用于電動汽車、航空航天等領域。陶瓷繼電器電控技術是衡量新能源節能電動汽車發展水平的重要標志,高壓直流陶瓷繼電器是電控系統的元件。高壓直流真空繼電器,在由金屬與陶瓷封接的真空腔體中,陶瓷絕緣子滑動連接在動觸點組件與推動桿之間,使動觸點和靜觸點無論是在導通成斷開的任何狀態下都與繼電器的導磁軛鐵板、鐵芯等零件構成的磁路系統保持良好的電絕緣,從而保證了繼電器在切換直流高電壓負載時的斷弧能力,電弧是汽車自燃的主要原因。只有采用“無弧”接通分斷的繼電器產品,才是從根本上解決“自燃”問題的良方。
精密陶瓷氨化硅代替金屬制造發動機的耐熱部件,能大幅度提高工件溫度,從而提高熱效率,降低燃料消耗,節約能源,減少發動機的體積和重量,而且又代替了如鎳、鉻、鈉等重要金屬材料,所以,被人們認為是對發動機的一場。氮化硅可用多種方法制備,工業上普遍采用高純硅與純氮在1600K反應后獲得:3Si+2N2 =Si3N4(條件1600K)也可用化學氣相沉積法,使SiCl4和N2在H2氣氛保護下反應,產物Si3N4積在石墨基體上,形成一層致密的Si3N4層。此法得到的氮化硅純度較高,其反應如下:SiCl4+2N2+6H2→Si3N4+12HCl。氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷瓶頸連接件。
智能化”是汽車行業的關鍵詞和主線:智能駕駛、智能座艙、智能網聯,已成為當下汽車智能化的主要幾個部分。從當下熱門的L2級自動駕駛,再到未來的L4/L5高階自動駕駛,智能化帶來的單車平均增量價值或數以萬元計。材料行業是現代工業的基石,而在智能汽車產業中,各種先進材料的應用也是支撐起整個產業的基礎。這里,我們就來了解一下汽車智能化進程中占據越來越重要地位的材料——陶瓷材料。陶瓷材料是一個大類,是指用天然或合成化合物經過成形和高溫燒結制成的一類無機非金屬材料。它具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優點。應用在現代工業中的主要是以高純、超細人工合成的無機化合物為原料,采用精密控制工藝燒結而制成的新型陶瓷材料。其成分主要為氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷瓶蓋。莆田99氧化鋁陶瓷批發
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以下是對陶瓷材料性能優勢的一個小結:高硬度、尺寸精確:陶瓷材料一般具備極高的硬度/剛度,這種高硬度直接轉化為出色的耐磨性,這意味著許多技術陶瓷能夠比任何其他材料更長時間地保持其精確、高公差的光潔度。抗壓強度:新型陶瓷具有非常高的強度,但只有在壓縮時才會如此。例如,許多精密陶瓷材料可以承受1000至4000MPa的極高載荷。另一方面,鈦被認為是一種非常堅固的金屬,其抗壓強度只有1000MPa。低密度/輕量化:精密陶瓷的另一個共同特性是它們的低密度,從 2 到 6 g/cm3。這比不銹鋼 (8 g/cc)更輕。江門耐磨陶瓷棒廠家