Carbure de silicium pour la conductivité thermique
Le carbure de silicium possède une excellente conductivité thermique, ce qui signifie qu'il peut efficacement transférer la chaleur. Cette propriété le rend précieux dans les applications qui nécessitent une gestion thermique efficace, telles que les appareils électroniques haute puissance et les modules d'électronique de puissance. Il peut supporter des températures élevées et fonctionner dans des environnements difficiles où les semi-conducteurs traditionnels peuvent rencontrer des difficultés.
Description
Description
Le carbure de silicium (SiC) présente une excellente conductivité thermique, qui fait référence à sa capacité à transférer efficacement la chaleur.
spécification
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Carbure de silicium noir(Les produits peuvent êtrepersonnalisé)
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But
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spécification
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Composition chimique (pourcentage)
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Contenu maximal du matériau magnétique (pourcentage)
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SIC-min
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FC-max
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Fe2O3-max
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Grade d'abrasifs
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Grain
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12-80
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98
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0.20
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0.6
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0.0023
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90-150
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97
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0.30
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0.8
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0.0021
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180-220
|
97
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0.30
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1.2
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0.0018
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Micropoudre
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240-4000
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96
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0.35
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1.35
|
-
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Qualité réfractaire
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Taille de groupe
(mm)
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0-1
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97
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0.35
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1.35
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-
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1-3
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3-5
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5-8
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Poudre fine
(engrener)
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-180
|
97
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0.35
|
1.35
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-
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-200
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-240
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-320
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Couleur
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Noir
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Dureté (mohs)
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9.15
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Point de fusion (degré)
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2250
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Max.Température de service (degré)
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1900
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Densité naturelle (g/cm3)
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3.9
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Voici quelques informations sur la conductivité thermique du carbure de silicium :
- Haute conductivité thermique : Le carbure de silicium a une conductivité thermique très élevée par rapport à d'autres matériaux. La conductivité thermique du SiC peut varier d'environ 120 à 490 W/m·K, selon la structure cristalline et la température.
- Comparable aux métaux : La conductivité thermique du carbure de silicium est comparable à celle des métaux tels que le cuivre et l'aluminium. Cela fait du SiC un matériau souhaitable pour les dissipateurs de chaleur, les échangeurs de chaleur et les emballages électroniques où un transfert de chaleur efficace est crucial pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.
- Refroidissement efficace de l'électronique : La conductivité thermique élevée du carbure de silicium le rend particulièrement précieux dans le domaine de l'électronique de puissance. Les dispositifs d'alimentation en SiC peuvent dissiper la chaleur plus efficacement, permettant des densités de puissance plus élevées et des performances globales améliorées.
- Stabilité à la température : Un autre avantage du carbure de silicium est sa capacité à maintenir sa conductivité thermique élevée même à des températures élevées. Contrairement à certains autres matériaux, le SiC ne subit pas de baisse significative de la conductivité thermique lorsque la température augmente.
- Matériaux d'interface thermique : Les matériaux d'interface thermique (TIM) à base de carbure de silicium sont utilisés pour améliorer la conductivité thermique et le transfert de chaleur entre deux surfaces.
- Dissipateurs thermiques efficaces : Le carbure de silicium est souvent utilisé dans la fabrication de dissipateurs thermiques, qui sont des dispositifs de refroidissement passifs qui absorbent et dissipent la chaleur des composants électroniques.
- Isolateurs thermiques : Bien que le carbure de silicium soit hautement conducteur thermiquement, c'est aussi un excellent isolant électrique.


La conductivité thermique élevée du carbure de silicium en fait un matériau souhaitable pour les applications qui nécessitent une dissipation thermique et une gestion thermique efficaces. Sa capacité à résister à des températures élevées et à maintenir la conductivité thermique, associée à ses propriétés d'isolation électrique, fait du SiC un matériau précieux dans une variété d'industries, allant de l'électronique de puissance à l'ingénierie aérospatiale et automobile.
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