ZG
liefert
kundenspezifische
metallisierte
Aluminiumoxidkeramik.
Diese
metallisierten
Keramiken
sind
ideal
für
den
Einsatz
in
Hochvakuum-,
Hochspannungs-
und
Hochdruckanwendungen.
Wir
bieten
metallisierte
Keramik
für
Stromnetzröhren,
Vakuumschalter,
HF-Fenster,
metallisierte
Ringe
und
Komponenten
für
Isolatoren
und
Sensoren
an.
Materialeigenschaften
Aluminiumoxid
ist
eines
der
am
häufigsten
verwendeten
technischen
Keramikmaterialien
und
bietet
hohe
Härte
und
Verschleißfestigkeit
mit
ausgezeichneten
elektrischen
Isolationseigenschaften.
ZG
hochreine
Aluminiumoxidkeramiken
94-96%
(Al2O3)
werden
als
keramisches
Basismaterial
verwendet.
Andere
keramische
Basismaterialien
können
auf
Anfrage
verwendet
werden.
Herstellungsprozess
Übliche
metallisierte
Aluminiumoxidkeramiken
bestehen
aus
Molybdän-basierten
Farben,
gefolgt
von
einer
Vernickelung.
Eine
Beschichtung
aus
Molybdän-
und
Manganpartikeln,
gemischt
mit
Glaszusätzen
und
flüchtigen
Trägern,
wird
auf
die
zu
lötende
Keramikoberfläche
aufgetragen.
Das
Auftragen
der
Beschichtung
kann
von
Hand
erfolgen,
gesprüht
oder
robotergestützt
erfolgen.
Nach
dem
Lufttrocknen
wird
die
Beschichtung
in
einer
feuchten
Wasserstoffumgebung
bei
1450°-1600°C
gebrannt,
wodurch
eine
"glasartige"
metallische
Beschichtung
mit
einer
Dicke
von
300-500
Mikro-Zoll
(7,6-12,7
Mikrometer)
entsteht,
um
eine
hohe
Bindungsfestigkeit
zwischen
der
metallisierten
Schicht
und
der
Keramikbasis
zu
gewährleisten.
Die
gebrannte
Beschichtung
wird
anschließend
mit
einer
0,001-0,003
Zoll
(25,4-76,2
Mikrometer)
dicken
Nickelschicht
plattiert.
Die
Vernickelung
wird
bei
850-950°C
in
einer
trockenen
Wasserstoffatmosphäre
gesintert,
wodurch
eine
fertige
metallische
Oberfläche
entsteht,
die
mit
Standard-Lötfüllmetallen
leicht
gelötet
werden
kann.
Vorteile
von
Keramiken
-
Geringer
dielektrischer
Verlust
-
die
Dielektrizitätskonstante
-
Hohe
Wärmeleitfähigkeit
-
Wärmeausdehnungskoeffizient
-
die
Wärmeausdehnungskoeffizienten
von
Keramiken
und
Metallen
sind
nahe
beieinander
-
Hohe
Bindungsfestigkeit
-
hohe
Bindungsfestigkeit
zwischen
Metallschicht
und
Keramik
-
Hohe
Betriebstemperatur
-
Keramiken
können
hohen
und
niedrigen
Temperaturzyklen
mit
großen
Schwankungen
standhalten
und
können
sogar
bei
hohen
Temperaturen
von
500-600
Grad
normal
arbeiten
-
Hohe
elektrische
Isolation
-
das
Keramikmaterial
selbst
ist
ein
Isoliermaterial
und
kann
einer
hohen
Durchschlagsspannung
standhalten
Technische
Daten
|
Zugfestigkeit,
Kovar-Becher-Methode
|
>
20.000
psi,
Durchschnitt
(138
N/mm2)
|
|
Heliumleckrate
|
|
|
Temperaturschockbeständigkeit
Raumtemperatur
bis
850
°C
|
platzt
oder
leckt
nach
fünf
Vorgängen
nicht
|