95 cerámica de alúmina, como cerámica de ingeniería de alto rendimiento, se utilizan ampliamente en el ámbito industrial debido a su excelente resistencia mecánica, resistencia a altas temperaturas y propiedades aislantes. Entre ellas, el coeficiente de expansión térmica (CTE) es un parámetro clave para medir la estabilidad dimensional de los materiales ante cambios de temperatura, lo que afecta directamente a la fiabilidad y la vida útil de los dispositivos en entornos de alta temperatura.

Características del coeficiente de expansión térmica de cerámicas de alúmina 95
El coeficiente de expansión térmica de la cerámica de alúmina 95 suele estar entre 6,5 y 7,5 × 10 ⁻⁶/° C (en el rango de temperatura ambiente a 800 ° C), lo que es significativamente inferior al de los metales y la mayoría de los materiales poliméricos. Sus características de baja expansión térmica se deben a la estabilidad de la estructura cristalina de la alúmina, que puede mantener cambios de tamaño mínimos incluso en entornos de alta temperatura. Por ejemplo, durante cambios bruscos de temperatura, la tasa de expansión lineal de la cerámica de alúmina 95 es solo un tercio de la del acero ordinario, lo que evita eficazmente el agrietamiento o la deformación causados por la tensión térmica.

Escenarios de aplicación del producto
El bajo coeficiente de expansión térmica de la cerámica de alúmina 95 la hace sobresaliente en los siguientes campos:
-Encapsulado electrónico: como sustrato semiconductor o carcasa de encapsulado, se adapta al coeficiente de expansión térmica de los chips de silicio para evitar la delaminación de la interfaz durante los ciclos térmicos.
-Horno de alta temperatura: se utiliza para calentar placas y tubos de protección de termopares con el fin de mantener la integridad estructural durante ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento.
-Componente láser: como material para la cavidad láser, garantiza la precisión de alineación de la trayectoria óptica bajo fluctuaciones de temperatura.
-Aeroespacial: Se utiliza para soportes de sensores con el fin de mantener la estabilidad dimensional en entornos con temperaturas extremas.

Ventajas del producto y problemas resueltos
Ventaja:
-Alta estabilidad dimensional: el bajo coeficiente de expansión térmica reduce la acumulación de tensión térmica y prolonga la vida útil de los componentes.
-Resistencia al choque térmico: combinada con una alta conductividad térmica (aproximadamente 20 W/m · K), dispersa rápidamente el calor local.
-Inertia química: resistente a la corrosión ácida y alcalina, apto para entornos hostiles.
Problema resuelto:
-Elimine los fallos de conexión causados por desajustes térmicos en los dispositivos electrónicos.
-Sustituir los materiales metálicos para evitar la oxidación a altas temperaturas o la deformación por fluencia.
-Reducir los errores de calibración causados por las fluctuaciones de temperatura en los instrumentos de precisión.

Caso real de un cliente (anónimo)
Un fabricante de equipos de comunicación óptica experimentó una desviación de la trayectoria óptica a altas temperaturas durante el desarrollo de módulos láser debido a una discrepancia en el coeficiente de expansión térmica del soporte metálico original. Tras cambiar al soporte cerámico de alúmina 95 que le proporcionamos, la fluctuación de la potencia óptica del módulo se redujo a menos de 0,1 dB durante las pruebas de ciclos de temperatura de -40 °C a 85 °C, y el rendimiento del producto aumentó en 30%. Comentario del cliente: “La estabilidad dimensional de los componentes cerámicos ha resuelto por completo el problema de deriva térmica que nos había afectado durante mucho tiempo».

El bajo coeficiente de expansión térmica de la cerámica de alúmina 95 es la clave para que se convierta en el material preferido para aplicaciones de alta temperatura y alta precisión. Al optimizar las formulaciones y los procesos de los materiales, ayudamos a los clientes a lograr un rendimiento más fiable en condiciones de trabajo extremas.
Cerámica Brudeze suministra y vende una amplia gama de vidrio de cuarzo de alta calidad, incluyendo cerámica de alúmina, cerámica de circonio, cerámica de nitruro de silicio, cerámica de nitruro de aluminio, cerámica de carburo de silicio, cerámica de carburo de boro, biocerámica, cerámica mecanizable, etc. Podemos satisfacer los requisitos de personalización de varios productos cerámicos.
Etiquetas: cerámica de carburo de boro
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