2025-07-24
실리콘 질화물 기질반도체 및 LED와 같은 첨단 기술 분야에서 널리 사용되지만 문제가 있습니다. 열전도율은 충분하지 않습니다. 열을 소산 할 수 없으면 장비는 쉽게 과열되어 작동을 중단합니다. 오늘, "냉각하는"방법에 대해 이야기하고 열전도율이 높아집니다!
1. 재료 비율에주의를 기울이십시오
실리콘 질화물에서 실리콘과 질소의 비율은 자연스럽게 설정되지 않습니다. 실험에 따르면 실리콘이 더 많으면 결정 구조가 더 단단하고 열 전도가 더 부드럽습니다. 그러나이 정도는 잘 통제되어야하며 너무 많거나 너무 적은 것은 효과가 없습니다.
2. 소결 온도에 대한 속임수가 있습니다
온도 제어는 특히 발사 중에 중요합니다. 온도가 너무 높으면 모공을 줄일 수 있지만 곡물이 너무 커지고 열전도도에 영향을 줄 수 있습니다. 약 1800 ° C는 황금 온도로 밀도를 보장하고 작은 입자 구조를 유지할 수 있습니다.
3. 더 적은 불순물
철 및 칼슘과 같은 약간의 불순물조차도 장애물처럼 열 전도를 차단합니다. 따라서 원료의 순도는 99.99%이상에 도달해야하며 생산 환경은 가능한 한 깨끗해야합니다.
4. 표면 처리는 저장 될 수 없습니다
표면을 닦으십시오실리콘 질화물 기질, 열 접촉 표면이 더 매끄럽고 열 소산 효율이 자연스럽게 개선되도록 나노 미터 수준에서의 거칠기를 제어하십시오. 일부 고급 응용 분야는 또한 금속 필름으로 코팅되어 열을 전도하는 데 도움이됩니다.
5. 복합 수정을위한 새로운 아이디어
최근의 연구 핫스팟은 질화 실리콘에 실리콘 카바이드 나노 입자를 첨가하거나 그래 핀을 보강재로 사용하는 것입니다. 이러한 방법은 열 전도도를 30%이상 증가시킬 수 있지만 비용도 상승하고 있습니다.
미래의 전망
실험실은 이제 구멍의 분포를 정확하게 제어함으로써 열 전도 경로를 최적화하기 위해 실리콘 질화물 구조를 3D 인쇄하려고 노력하고 있습니다. 어쩌면 몇 년 안에 우리는 열전도율이 두 배로 된 차세대 기판을 사용할 수있을 것입니다!
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