Metallisierte
Keramik-Lötkomponente
ZG
liefert
kundenspezifische
metallisierte
Aluminiumoxid-Keramiken,
die
für
anspruchsvolle
Anwendungen
entwickelt
wurden,
die
Hochvakuum-,
Hochspannungs-
und
Hochdruckleistung
erfordern.
Diese
Präzisions-Metallkeramiken
dienen
als
kritische
Komponenten
in
Stromnetzröhren,
Vakuumschaltern,
HF-Fenstern,
metallisierten
Ringen
sowie
verschiedenen
spezialisierten
Isolatoren
und
Sensoren.
Materialeigenschaften
Aluminiumoxid
ist
eines
der
am
häufigsten
verwendeten
technischen
Keramikmaterialien
und
bietet
außergewöhnliche
Härte,
überlegene
Verschleißfestigkeit
und
hervorragende
elektrische
Isolationseigenschaften.
Unsere
hochreinen
Aluminiumoxid-Keramiken
(94-96
%
Al₂O₃)
bilden
die
Grundlage
unserer
Produkte,
wobei
alternative
Keramikmaterialien
zur
Erfüllung
spezifischer
Anwendungsanforderungen
verfügbar
sind.
Herstellungsprozess
Unsere
standardmäßigen
metallisierten
Aluminiumoxid-Keramiken
verwenden
Molybdän-basierte
Farben,
gefolgt
von
präziser
Nickelbeschichtung.
Eine
spezielle
Beschichtungsformulierung,
die
Molybdän-
und
Manganpartikel
in
Kombination
mit
Glaszusätzen
und
flüchtigen
Trägern
enthält,
wird
durch
Handmalerei,
Sprühen
oder
robotergestützte
Applikationsmethoden
sorgfältig
auf
die
Keramikoberfläche
aufgetragen.
Nach
dem
Lufttrocknen
wird
die
Beschichtung
in
einer
feuchten
Wasserstoffumgebung
bei
Temperaturen
von
1450°-1600°C
kontrolliert
gebrannt.
Dieser
Prozess
ergibt
eine
robuste
"glasartige"
metallische
Beschichtung
mit
einer
Dicke
von
300-500
Mikro-Zoll
(7,6-12,7
Mikrometer),
die
eine
außergewöhnliche
Bindungsfestigkeit
zwischen
der
metallisierten
Schicht
und
dem
Keramiksubstrat
gewährleistet.
Die
gebrannte
Beschichtung
wird
anschließend
mit
einer
0,001-0,003
Zoll
(25,4-76,2
Mikrometer)
dicken
Nickelschicht
beschichtet.
Die
Nickelbeschichtung
wird
bei
850-950°C
in
einer
trockenen
Wasserstoffatmosphäre
gesintert,
wodurch
eine
fertige
metallische
Oberfläche
entsteht,
die
für
das
Löten
mit
Standard-Lötfüllmetallen
optimiert
ist.
Vorteile
von
Keramiken
-
Geringe
dielektrische
Verluste
mit
optimaler
Dielektrizitätskonstante
-
Hohe
Wärmeleitfähigkeit
für
effiziente
Wärmeableitung
-
Kompatible
Wärmeausdehnungskoeffizienten
zwischen
Keramiken
und
Metallen
-
Außergewöhnliche
Bindungsfestigkeit
zwischen
Metallschicht
und
Keramiksubstrat
-
Hohe
Betriebstemperaturfähigkeit,
die
extremen
Temperaturzyklen
und
dem
Normalbetrieb
bei
500-600°C
standhält
-
Überlegene
elektrische
Isolationseigenschaften
mit
hohem
Durchschlagsspannungsfestigkeit
Technische
Daten
|
Zugfestigkeit,
Kovar-Becher-Methode
|
>
20.000
psi,
avg.
(138N/mm²)
|
|
Heliumleckrate
|
|
|
Temperaturschockbeständigkeit
(Raumtemperatur
bis
850°C)
|
Bricht
oder
leckt
nach
fünf
Operationen
nicht
|
Produktgalerie