陶瓷金屬化能賦予陶瓷金屬特性,提升其應用范圍,其工藝流程包含多個嚴謹步驟。第一步是表面預處理,利用機械打磨、化學腐蝕等手段,去除陶瓷表面的瑕疵、氧化層,增加表面粗糙度,提高金屬與陶瓷的附著力。例如用砂紙打磨后,再用酸液適當腐蝕。隨后是金屬化漿料制備,依據不同陶瓷與應用場景,精確調配金屬粉末、玻璃料、添加劑等成分,經球磨等工藝制成均勻、具有合適粘度的漿料。接著進入涂敷階段,常采用絲網印刷技術,將金屬化漿料精細印刷到陶瓷表面,控制好漿料厚度,一般在 10 - 30μm ,太厚易產生裂紋,太薄則結合力不足。涂敷后進行烘干,去除漿料中的有機溶劑,使漿料初步固化在陶瓷表面,烘干溫度通常在 100℃ - 200℃ 。緊接著是高溫燒結,將烘干后的陶瓷置于高溫爐內,在還原性氣氛(如氫氣)中燒結。高溫下,漿料中的玻璃料軟化,促進金屬與陶瓷原子間的擴散、結合,形成牢固的金屬化層,燒結溫度可達 1500℃左右。燒結后,為提升金屬化層性能,會進行鍍鎳或其他金屬處理,通過電鍍等方式鍍上一層金屬,增強其耐蝕性、可焊性。精密進行質量檢測,涵蓋外觀檢查、結合強度測試、導電性檢測等,確保產品符合質量標準。陶瓷金屬化,能增強陶瓷與金屬接合力,優化散熱等性能。云浮碳化鈦陶瓷金屬化處理工藝
陶瓷與金屬的表面結構和化學性質差異***,致使二者難以直接緊密結合。陶瓷金屬化工藝的出現,有效化解了這一難題。其**原理是借助特定工藝,在陶瓷表面引入能與陶瓷發生化學反應或物理吸附的金屬元素及化合物,促使二者間形成化學鍵或強大的物理作用力,實現穩固連接。在電子封裝領域,陶瓷金屬化發揮著關鍵作用。它能夠讓陶瓷良好地兼容金屬引腳,確保芯片等電子元件與外部電路穩定連接,保障電子設備的信號傳輸精細無誤、運行高效穩定。航空航天產業對材料的性能要求極為嚴苛,通過金屬化,陶瓷不僅能保留其高硬度、耐高溫的特性,還能融合金屬的良好韌性與導電性,使飛行器關鍵部件得以在極端環境下可靠運行。汽車制造中,陶瓷金屬化部件提升了發動機等組件的耐磨性和熱傳導性,助力提升汽車的動力性能與燃油經濟性。可以說,陶瓷金屬化是推動眾多現代工業發展的重要技術,為各領域產品性能提升與創新應用奠定了堅實基礎。深圳氧化鋯陶瓷金屬化參數選同遠做陶瓷金屬化,先進設備加持,品質有保障超放心。
陶瓷金屬化作為一種關鍵技術,能夠充分發揮陶瓷與金屬各自的優勢。陶瓷具備良好的絕緣性、耐高溫性及化學穩定性,而金屬則擁有出色的導電性與機械強度。陶瓷金屬化通過特定工藝,在陶瓷表面牢固附著金屬層,實現兩者優勢互補。一方面,它賦予陶瓷原本欠缺的導電性能,拓寬了陶瓷在電子元件領域的應用范圍,例如制作集成電路基板,使電子信號得以高效傳輸。另一方面,金屬層強化了陶瓷的機械性能,提升其抗沖擊和抗磨損能力,增強了陶瓷在復雜工況下的適用性,為眾多行業的技術革新提供了有力支撐。
陶瓷金屬化作為實現陶瓷與金屬連接的關鍵技術,有著豐富的工藝方法。Mo-Mn法以難熔金屬粉Mo為主,添加少量低熔點Mn,涂覆在陶瓷表面后燒結形成金屬化層。不過,其燒結溫度高、能耗大,且無活化劑時封接強度低。活化Mo-Mn法在此基礎上改進,通過添加活化劑或用鉬、錳的氧化物等代替金屬粉,降低金屬化溫度,但工藝復雜、成本較高。活性金屬釬焊法也是常用工藝,工序少,陶瓷與金屬封接一次升溫即可完成。釬焊合金含Ti、Zr等活性元素,能與陶瓷反應形成金屬特性反應層,適合大規模生產,不過活性釬料單一限制了其應用,且不太適合連續生產。直接敷銅法(DBC)在陶瓷(如Al2O3和AlN)表面鍵合銅箔,通過引入氧元素,在特定溫度下形成共晶液相實現鍵合。磁控濺射法作為物***相沉積的一種,能在襯底沉積多層膜,金屬化層薄,可保證零件尺寸精度,支持高密度組裝。每種工藝都在不斷優化,以滿足不同場景對陶瓷金屬化的需求。交給同遠的陶瓷金屬化項目,按時交付,品質遠超預期。
厚膜金屬化工藝介紹 厚膜金屬化工藝主要通過絲網印刷將金屬漿料印制在陶瓷表面,經燒結形成金屬化層。金屬漿料一般由金屬粉末、玻璃粘結劑和有機載體混合而成。具體流程為:先根據設計圖案制作絲網印刷網版,將陶瓷基板清潔后,用絲網印刷設備把金屬漿料均勻印刷到陶瓷表面,形成所需圖形。印刷后的陶瓷基板在一定溫度下進行烘干,去除有機載體。***放入高溫爐中燒結,在燒結過程中,玻璃粘結劑軟化流動,使金屬粉末相互連接并與陶瓷基體牢固結合,形成厚膜金屬化層。厚膜金屬化工藝具有成本低、工藝簡單、可大面積印刷等優點,常用于制造厚膜混合集成電路基板,能在陶瓷基板上制作導電線路、電阻、電容等元件,實現電子元件的集成化,在電子信息產業中發揮著重要作用。陶瓷金屬化,作為關鍵技術,開啟陶瓷與金屬協同應用新時代。云浮碳化鈦陶瓷金屬化處理工藝
陶瓷金屬化實現陶瓷與金屬的完美結合。云浮碳化鈦陶瓷金屬化處理工藝
陶瓷金屬化在散熱與絕緣方面具備突出優勢。隨著科技發展,半導體芯片功率持續增加,散熱問題愈發嚴峻,尤其是在 5G 時代,對封裝散熱材料提出了極為嚴苛的要求。 陶瓷本身具有高熱導率,芯片產生的熱量能夠直接傳導到陶瓷片上,無需額外絕緣層,可實現相對更優的散熱效果。通過金屬化工藝,在陶瓷表面附著金屬薄膜后,進一步提升了熱量傳導效率,能更快地將熱量散發出去。同時,陶瓷是良好的絕緣材料,具有高電絕緣性,可承受很高的擊穿電壓,能有效防止電路短路,保障電子設備穩定運行。 在功率型電子元器件的封裝結構中,封裝基板作為關鍵環節,需要同時具備散熱和機械支撐等功能。陶瓷金屬化后的材料,因其出色的散熱與絕緣性能,以及與芯片材料相近的熱膨脹系數,能有效避免芯片因熱應力受損,滿足了電子封裝技術向小型化、高密度、多功能和高可靠性方向發展的需求,在電子、電力等諸多行業有著廣泛應用 。云浮碳化鈦陶瓷金屬化處理工藝