{"id":14,"date":"2024-09-15T18:25:01","date_gmt":"2024-09-15T10:25:01","guid":{"rendered":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/?p=14"},"modified":"2024-12-21T20:17:57","modified_gmt":"2024-12-21T12:17:57","slug":"nitrid-aluminija","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/nitrid-aluminija\/","title":{"rendered":"nitrid aluminija"},"content":{"rendered":"<h1>Nitrid aluminija i Nitrid aluminija<\/h1>\n<p>Nitrid aluminija (AlN) je idealan materijal za primjenu u termalnim aplikacijama. S visokom toplinskom provodljivo\u0161\u0107u, izolacijskim svojstvima i niskim koeficijentom toplinskog \u0161irenja, AlN predstavlja privla\u010dan materijal, sigurnu alternativu oksidu berilija u primjenama poluvodi\u010dke industrije i jednostavan za obradu.<\/p>\n<p>AlN se mo\u017ee obra\u0111ivati u zelenom, biskvitnom ili potpuno sinteriranom stanju. Me\u0111utim, potpuno sinterirani materijal zahtijeva dodatno vrijeme i vje\u0161tinu kako bi se zadovoljile stroge tolerancije.<\/p>\n<h2>Visoka toplinska provodljivost<\/h2>\n<p>Izvrsna toplinska provodljivost aluminijevog nitrida \u010dini ga izvrsnim materijalom za rasipanje topline u elektroni\u010dkim ure\u0111ajima. Moderna elektronika proizvodi velike koli\u010dine topline koje se moraju brzo rasipati; izolacijska svojstva aluminijevog nitrida poma\u017eu sprije\u010diti pregrijavanje, pove\u0107avaju\u0107i pouzdanost tijekom vremena i produljuju\u0107i vijek trajanja komponenti.<\/p>\n<p>AlN ima gusto\u0107u od 3,26 g\/cm3, kao i izuzetno visoku toplinsku provodnost od 170 W\/(m\u00b7K), vi\u0161e od pet puta ve\u0107u od alumine i gotovo jednaku onoj berilije po pitanju toplinske provodnosti. Na\u017ealost, toplinska provodnost AlN-a mo\u017ee se smanjiti zbog ne\u010disto\u0107a kisika prisutnih u po\u010detnim prahovima tijekom procesa sinteriranja.<\/p>\n<p>Kako bi se pobolj\u0161ala toplinska provodljivost, prah se mije\u0161a s pomo\u0107nim sredstvima za sinteriranje poput CaO i Y2O3. Zatim se \u010destice melju do ultrafine veli\u010dine \u010destica pomo\u0107u visokou\u010dinkovitog mlinova, \u0161to omogu\u0107uje gu\u0161\u0107e kerami\u010dke strukture. Time se stvaraju guste kerami\u010dke strukture s izvrsnim svojstvima toplinske izolacije.<\/p>\n<p>Izvrsna toplinska i elektri\u010dna izolacija nitrida aluminija \u010dine ga izvrsnim materijalom za MEMS primjene, uklju\u010duju\u0107i visokofrekventne filtre, prikuplja\u010de energije i ultrazvu\u010dne pretvara\u010de. Nadalje, \u0161iroki zabranjeni pomak, kompatibilnost s komplementarnom metal-oksidnom poluvodi\u010dkom (CMOS) tehnologijom i vrhunska piezoelektri\u010dna svojstva \u010dine ovaj materijal pogodnim za mnoge MEMS ure\u0111aje, poput visokofrekventnih filtara, prikuplja\u010da energije i ultrazvu\u010dnih pretvara\u010da. Osim toga, njegova mehani\u010dka svojstva omogu\u0107uju jednostavno oblikovanje.<\/p>\n<h2>Visoka elektri\u010dna izolacija<\/h2>\n<p>Aluminijev nitrid je netoksi\u010dni kerami\u010dki materijal s izvrsnom toplinskom provodljivo\u0161\u0107u, elektri\u010dnom izolacijom i niskom sklono\u0161\u0107u \u0161irenju \u2013 savr\u0161en za velike povr\u0161ine za rasipanje topline integriranih sklopova i primjene u pakiranju. Osim toga, ovaj netoksi\u010dni materijal otporan je na eroziju plazme i kemijsku koroziju te se lako metalizira, pozla\u0107uje, lemuje ili zavaruje na mjesto \u2013 uz to, njegove Al\u2013N veze pru\u017eaju iznimnu otpornost na koroziju, oksidaciju i zamor materijala.<\/p>\n<p>Keramika ima ve\u0107u toplinsku provodnost i gusto\u0107u od svojih analoga od alumine i berilije, a istovremeno ima ni\u017ei koeficijent \u0161irenja od alumine za primjene na vi\u0161im temperaturama te superiorniju otpornost na eroziju plazme od ve\u0107ine metala.<\/p>\n<p>Nitrid aluminija isti\u010de se kao privla\u010dna opcija u elektroni\u010dkim primjenama zbog niske toplinske ekspanzije i izvrsnih svojstava elektri\u010dne izolacije, pru\u017eaju\u0107i u odre\u0111enim slu\u010dajevima alternativu beriliju. Njegova ni\u017ea gusto\u0107a i elektri\u010dna svojstva \u010dine nitrid aluminija osobito pogodnim materijalom za komponente koje zahtijevaju uske tolerancije, poput radiofrekvencijskih komponenti.<\/p>\n<p>Aluminijev nitrid (AlN) je privla\u010dan materijal za primjenu u mikroelektromehani\u010dkim sustavima (MEMS), poput visokofrekventnih filtara i pretvara\u010da energije, s velikim \u0161irina zabranjenih pojaseva i piezoelektri\u010dnim svojstvima kompatibilnim s komplementarnom metal-oksid-poluvodi\u010dnom (CMOS) tehnologijom. Nadalje, AlN se mo\u017ee lako obraditi zbog niske to\u010dke topljenja. Me\u0111utim, stope skupljanja nakon sinteriranja mogu predstavljati izazov pri odr\u017eavanju uskih tolerancija s ovim materijalom.<\/p>\n<h2>Visoka mehani\u010dka \u010dvrsto\u0107a<\/h2>\n<p>Nitrid aluminija odlikuje se iznimnom mehani\u010dkom \u010dvrsto\u0107om, \u0161to ga \u010dini izvrsnim materijalom za izradu kerami\u010dkih podloga za poluvodi\u010de. Kao jedan od naj\u010dvr\u0161\u0107ih kerami\u010dkih materijala koji se trenutno koriste \u2013 s ve\u0107om \u010dvrsto\u0107om savijanja od karbida silicija i oksida aluminija \u2013 te zahvaljuju\u0107i izvrsnim svojstvima toplinske provodljivosti, nudi i izvrsna elektri\u010dna izolacijska svojstva.<\/p>\n<p>Jedinstvena kombinacija svojstava aluminijevog nitrida \u010dini ga idealnim za primjene u energetici i mikroelektronici, a \u010desto slu\u017ei kao alternativa be\u0440\u0438\u043bijevom oksidu u elektronici zbog zdravstvenih rizika povezanih s rukovanjem BeO. Nadalje, aluminijev nitrid ima znatno ni\u017ei koeficijent toplinske ekspanzije u usporedbi s aluminom i be\u0440\u0438\u043bijevim oksidom, \u0161to ga \u010dini pogodnim za primjene koje zahtijevaju rad na niskim temperaturama.<\/p>\n<p>Nedavni napredak u tehnologiji poluvodi\u010da za snagu stvorio je pove\u0107anu potrebu za alternativnim materijalima koji mogu u\u010dinkovito raspr\u0161ivati toplinu. Tradicionalni kerami\u010dki materijali za podloge, uklju\u010duju\u0107i aluminijev oksid (Al2O3) i silicijev nitrid (Si3N4), pokazali su se nedostatnima u tom pogledu, pa se AlGalN nametnuo kao potencijalni kandidat zbog svoje superiorne toplinske provodljivosti.<\/p>\n<p>Na\u017ealost, prelazak s alumine na AlGalN zahtijeva opse\u017eno strojno obradu u du\u0161ikovoj atmosferi uz duge rokove isporuke kod nekih proizvo\u0111a\u010da. Kako bi se prevladala ova prepreka, neke su tvrtke razvile obradive AlN proizvode proizvedene u obliku bileta koji se mogu obra\u0111ivati bez upotrebe dijamantnih alata i koji su isplativiji od \u010distog AlN-a. Ti se obradivi proizvodi tako\u0111er mogu nabaviti od vi\u0161e dobavlja\u010da, \u0161to dodatno skra\u0107uje rokove isporuke.<\/p>\n<h2>Visoka otpornost na oksidaciju<\/h2>\n<p>Nitrid aluminija (AlN) je \u010dvrsti nitrid aluminija s visokom toplinskom provodljivo\u0161\u0107u i izvrsnim elektri\u010dnim izolacijskim svojstvima. Osim toga, otpornost AlN-a na oksidaciju, abraziju i koroziju \u0161titi ga od o\u0161te\u0107enja pri taljenju aluminija, kao i od korozije arsenida galia; nadalje, nije toksi\u010dan.<\/p>\n<p>Atmosferska plastika je idealan materijal za primjenu u zahtjevnim okru\u017eenjima jer mo\u017ee izdr\u017eati visoke temperature i kemijsku eroziju, \u0161to je \u010dini savr\u0161enim materijalom za podno\u0161enje vibracija i naprezanja uz zadr\u017eavanje elektri\u010dne provodljivosti i otpornosti na UV zra\u010denje. Osim toga, mo\u017ee podnijeti i visoke napone, a njezina mehani\u010dka \u010dvrsto\u0107a \u010dini je pogodnom za otpor vibracijama i naprezanju. Na kraju, elektri\u010dna provodljivost i otpornost na UV zra\u010denje \u010dine ovu plastiku izvrsnim materijalom.<\/p>\n<p>Ovaj se materijal mo\u017ee obra\u0111ivati standardnim alatima, pru\u017eaju\u0107i izvrsnu mehani\u010dku \u010dvrsto\u0107u i obradivost. Nadalje, niska gusto\u0107a \u010dini ga pogodnim za lagane komponente i zrakoplovne podsustave, a istovremeno je izdr\u017eljiviji od FR-4 plo\u010da op\u0107e namjene te aluminijskih ili bakrom prelivenih tiskanih plo\u010dica.<\/p>\n<p>Woollam spektroskopski elipsometrom s promjenjivim kutom (Lincoln, NE, SAD) kori\u0161ten je za karakterizaciju S1 i S4 AlN\/Si uzoraka s razli\u010ditim debljinama sloja pomo\u0107u XPS sonde, pri \u010demu je energija vezanja vrha fotoelektrona N 1s izmjerena na 396,2 eV, \u0161to se dobro podudara s eksperimentalnim podacima.<\/p>\n<p>Tokuyamina Shapal Hi M Soft aluminijska nitridna legura nudi izvrsnu obradivost i mehani\u010dku \u010dvrsto\u0107u, proizvedena jedinstvenim postupkom u koji se dodaje borov nitrid radi pove\u0107ane tvrdo\u0107e \u2013 savr\u0161ena za \u0161irok raspon primjena.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28\" src=\"https:\/\/aluminiumnitride.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/aluminum-nitride.jpg\" alt=\"nitrid aluminija\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/aluminiumnitride.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/aluminum-nitride.jpg 800w, https:\/\/aluminiumnitride.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/aluminum-nitride-300x300.jpg 300w, https:\/\/aluminiumnitride.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/aluminum-nitride-150x150.jpg 150w, https:\/\/aluminiumnitride.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/aluminum-nitride-768x768.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aluminum Nitride and Aluminum Nitride Aluminum Nitride (AlN) is an ideal material to use in thermal applications. With high thermal [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-14","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-products-related"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29,"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14\/revisions\/29"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminiumnitride.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}