氧化铍 (BeO) 陶瓷因其卓越的导热性和电阻而在先进材料应用中受到高度重视。 BeO 是一种陶瓷材料,结合了陶瓷的机械强度和卓越的散热性能,非常适合高性能应用。其显着特征源自其晶体结构,该结构赋予恶劣环境下的弹性和卓越的绝缘能力。
氧化铍的应用涵盖广泛的高科技行业,包括航空航天和电子行业,这些行业的材料必须能够承受恶劣的条件,同时保持性能。该化合物能够在高温下工作而不会劣化,再加上其出色的电绝缘能力,使其成为电子基板和热管理系统等广泛应用中的重要组成部分。
本文主要讨论使用的优点氧化铍板作为终端电阻。
终端电阻吸收大量电力并以热量的形式散发出去。氧化铍其不可替代的特点,很大程度上源于其卓越的综合性能。
优点:
极高的导热性:这是最重要的因素。氧化铍导热系数为200~300 W/(m·K),与大多数金属相当,是氧化铝的十倍以上。这使得热量能够快速从电阻器中逸出,从而防止过热和故障。
足够的高温强度和稳定性:即使在极端温度下也能保持形状和性能。
优异的电绝缘性:作为陶瓷物质,可有效防止电流在电阻元件和安装基座之间流动。
热膨胀系数与硅钢相当:这使得金属(例如镀金可伐合金)能够可靠封装和焊接,以构建气密封装,降低因热循环而破裂的危险。
关键应用氧化铍板对于终端电阻:
BeO陶瓷板终端电阻通常用于需要极高性能的场合。
射频和微波负载用作终端负载,以耗散高功率放大器、衰减器和测试设备中的剩余能量。
高功率脉冲负载用于管理雷达、通信基站和其他设备中的瞬态高功率脉冲。
航空航天和国防电子产品:用于需要极高设备可靠性、小型化和功率密度的应用。