0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

5G新材料---高导热透波绝缘柔性BN氮化硼散热膜(60W导热系数)

向欣电子 2021-11-19 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

导语:5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位发热量的急剧增加。BN氮化硼散热膜是当前5G射频芯片、毫米波天线、AI物联网等领域最为有效的散热材料,具有不可替代性。

图片

本产品是国内首创自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域顶尖的创新型高科技产品。

图片

5G技术---将成为移动通信产业的新发动机!

什么是5G?

“5G”一词通常用于指代第 5 代移动网络。5G 是继之前的标准(1G、2G、3G、4G 网络)之后的最新全球无线标准,并为数据密集型应用提供更高的带宽。除其他好处外,5G 有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。公认的5G的优势是:

•具有更高可用性和容量的更可靠的网络

•更高的峰值数据速度(多 Gbps)

•超低延迟

与前几代网络不同,5G 网络利用在 26 GHz 至 40 GHz 范围内运行的高频波长(通常称为毫米波)。由于干扰建筑物、树木甚至雨等物体,在这些高频下会遇到传输损耗,因此需要更高功率和更高效的电源5G部署最初可能会以增强型移动宽带应用为中心,满足以人为中心的多媒体内容、服务和数据接入需求。增强型移动宽带用例将包括全新的应用领域、性能提升的需求和日益无缝的用户体验,超越现有移动宽带应用所支持的水平。

图片

毫米波是5G的关键技术

图片

毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。但是随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。

毫米波的优势: 毫米波由于其频率高、波长短,具有如下特点:

频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。

毫米波的缺点:毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并且可以被叶子和雨水吸收。这也是为什么5G网络将会采用小基站的方式来加强传统的蜂窝塔。

什么是热管理?

热管理?顾名思义,就是对“热“进行管理,英文是:Thermal Management。热管理系统广泛应用于国民经济以及国防等各个领域,控制着系统中热的分散、存储与转换。先进的热管理材料构成了热管理系统的物质基础,而热传导率则是所有热管理材料的核心技术指标。

图片

导热率,又称导热系数,反映物质的热传导能力,按傅立叶定律(见热传导),其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热面所传递的热量。热导率大,表示物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。

图片

5G手机以及硬件终端产品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,电子设备和许多其他高功率系统的性能和可靠性受到散热问题的严重威胁。要解决这个问题,散热材料必须在导热性、厚度、灵活性和坚固性方面获得更好的性能,以匹配散热系统的复杂性和高度集成性。

什么是透波绝缘高导热膜材?

图片

六方氮化硼(h-BN)这种二维结构材料,又名白石墨烯,看上去像著名的石墨烯材料一样,仅有一个原子厚度。但是两者很大的区别是六方氮化硼是一种天然绝缘体而石墨烯是一种完美的导体。与石墨烯不同的是,h-BN的导热性能很好,可以量化为声子形式(从技术层面上讲,一个声子即是一组原子中的一个准粒子)。有材料专家说道:“使用氮化硼去控制热流看上去很值得深入研究。我们希望所有的电子器件都可以尽可能快速有效地散射。而其中的缺点之一,尤其是在对于组装在基底上的层状材料来说,热量在其中某个方向上沿着传导平面散失很快,而层之间散热效果不好,多层堆积的石墨烯即是如此。”与石墨中的六角碳网相似,六方氮化硼中氮和硼也组成六角网状层面,互相重叠,构成晶体。晶体与石墨相似,具有反磁性及很高的异向性,晶体参数两者也颇为相近。

图片

基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。

图片图片图片图片图片

高导热透波绝缘氮化硼膜材主要应用

图片图片图片


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

图片


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

深圳市向欣电子科技有限公司成立于粤港澳大湾区中心城市---深圳,专注于高端原材料资源整合,根据客户的使用条件和制程条件,提供BEST Innovation Solution材料应用解决方案为客户创造最大的价值。BEST(粘接、导电、密封、导热)材料主要应用于电子消费、3C家电、人工智能和医疗设备等市场领域。随着5G、半导体新能源等新产业的发展,通过积极开发满足新兴需求的创新型材料,不断迎接各个行业客户的挑战,持续不断提供创新型BEST材料服务使客户在市场需求发生变化时保持灵活性并具有竞争力。创新与技术并行衍生,这股蕴藏强大生命力的浪潮正推动着向欣电子向着世界一流的材料方案提供商迈进。

图片

以上部分内容来自网络,仅供学习参考交流用版权归原作者所有,侵权立删,请知悉。

图片
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电机定子与线圈绝缘散热的核心选择 | 氮化硼PI散热

    在电机运行过程中,定子作为核心部件,其与线圈的绝缘性能和散热效率直接决定了电机的可靠性、使用寿命与运行效率。氮化硼PI散热凭借
    的头像 发表于 12-01 07:22 294次阅读
    电机定子与线圈<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>散热</b>的核心选择 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>PI<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>

    导热硅胶片在电源散热中的应用与解决方案

    片时,需要考虑以下关键因素: 导热系数:根据电源设备的功率密度和散热需求选择合适的导热系数。 厚度与硬度:选择适合的厚度和硬度以确保良好填充
    发表于 11-27 15:04

    运动相机散热材料方案 | 绝缘氮化硼散热

    、专业制作等多场景的利器。运动相机使用过程中也面临导热散热信号传输等挑战问题:散热与信号干扰的矛盾为了提高散热效果,运动相机可能会采用金属材质的外壳或
    的头像 发表于 10-14 06:31 422次阅读
    运动相机<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>材料</b>方案 | <b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>

    导热系数测试仪在树脂行业的应用

    指导导热填料(如氮化硼、碳基填料等)复合工艺优化、实现材料导热性能准确调控的重要依据。一、实验原理瞬态平面热源法是一种基于瞬态技术的
    的头像 发表于 08-05 10:44 570次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>系数</b>测试仪在树脂行业的应用

    解决功率快充散热难题,傲琪G500导热硅脂的专业方案

    电子散热优化的解决方案 合肥傲琪电子G500导热硅脂通过精密材料配比和制造工艺,针对快充电源等紧凑型设备的散热需求提供了专业级性能: 核心技
    发表于 08-04 09:12

    无硅油与含硅油导热片: 精准匹配不同场景的散热解决方案

    ;5%满足车规级温度循环要求 安全认证UL94 V0 + RoHS符合最严苛的阻燃环保标准 该产品采用复合结构,在特殊聚合物基体中构建了氧化铝/氮化硼协同导热网络,实现了接近含硅材料
    发表于 07-14 17:04

    氮化硼导热绝缘片 | 车载充电桥OBC应用

    晟鹏公司研发的氮化硼导热绝缘片凭借其导热性、耐高压及轻量化等特性,在电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管
    的头像 发表于 04-30 18:17 598次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b>片 | 车载充电桥OBC应用

    半导体芯片导热绝缘材料 | 晟鹏氮化硼散热

    芯片功耗提升,散热重要性凸显1,芯片性能提升催生散热需求,封装材料市场稳健增长AI需求驱动硬件散热需求。根据Canalys预测,兼容AI的
    的头像 发表于 04-18 06:06 765次阅读
    半导体芯片<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>材料</b> | 晟鹏<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>

    “六边形战士”绝缘TIM材料 | 氮化硼

    引言:氮化硼散热界的“六边形战士”氮化硼材料导热+强
    的头像 发表于 04-05 08:20 1023次阅读
    “六边形战士”<b class='flag-5'>绝缘</b>TIM<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b>

    氮化硼纳米管在芯片热界面领域导热性能可提升10-20%,成本仅增加1-2%

    处理器散热系统中,热界面材料(TIM)至关重要,用于高效传递芯片与散热器之间的热量。传统TIM材料如热环氧和硅树脂虽成本低,导热性能有限。大
    的头像 发表于 04-03 13:55 754次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米管在芯片热界面领域<b class='flag-5'>导热</b>性能可提升10-20%,成本仅增加1-2%

    导热硅胶片科普指南:5个关键问题一次说清

    (甲基乙烯基硅氧烷)提供柔韧性和绝缘性。2. 导热填料: 氧化铝(Al₂O₃):导热系数1~15 W/m·K,占比
    发表于 03-11 13:39

    导热硅胶片与导热硅脂应该如何选择?

    0.3-10mm)膏状/液态 ‌导热系数1-16 W/m·K1-5 W/m·K ‌绝缘性√自带
    发表于 02-24 14:38

    氮化硼散热无线充电应用 | 晟鹏技术

    作为散热材料虽然有一定效果,但其性能已逐渐无法满足更高功率和更高效能的需求。在此背景下,氮化硼BN散热
    的头像 发表于 02-13 08:20 981次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>无线充电应用 | 晟鹏技术

    氮化硼散热替代石墨提升无线充电效率分析

    作为散热材料虽然有一定效果,但其性能已逐渐无法满足更高功率和更高效能的需求。在此背景下,氮化硼BN散热
    的头像 发表于 02-12 06:20 852次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>替代石墨<b class='flag-5'>膜</b>提升无线充电效率分析

    LED灯具散热设计中导热界面材料的关键作用

    ≤0.025mm的超薄绝缘导热等,这些创新材料将进一步推动LED灯具散热技术的发展。 通过材料
    发表于 02-08 13:50