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CB11011 Material compuesto conductor térmico de aluminio y diamante

Catálogo No. CB11011
Material C-Al
Espesor 0,5 mm
Densidad 3,0 g cm-³ (ASTM B311)
Conductividad térmica 600 W m-¹ K-¹ (ASTM E1461)

El material compuesto conductor térmico diamante-aluminio es un compuesto creado mediante la integración de partículas de diamante cultivadas en laboratorio con una matriz de aluminio para mejorar la conductividad térmica. Producido por Stanford Advanced Materials (SAM), el material se somete a una deposición de precisión e inspecciones detalladas de microscopía electrónica de barrido para verificar la uniformidad de la capa y la integridad del compuesto. Estos rigurosos protocolos de calidad tienen por objeto controlar los defectos microestructurales, garantizando la uniformidad del rendimiento en aplicaciones ópticas de gestión térmica.

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FAQ

¿Qué métodos de medición se utilizan para determinar la conductividad térmica del composite?

La conductividad térmica suele medirse mediante análisis de flash láser en condiciones estandarizadas. Las lecturas de varias muestras se promedian para proporcionar datos fiables para el diseño de la gestión térmica.

¿Cómo mitiga el compuesto los desajustes de dilatación térmica en los ensamblajes ópticos?

El material híbrido equilibra los diferentes coeficientes de dilatación del diamante y el aluminio. Este equilibrio, verificado mediante pruebas de dilatometría, reduce la tensión durante los ciclos de temperatura en los componentes ópticos.

¿Qué técnicas de adhesión se recomiendan para integrar este composite con sustratos metálicos?

Se suelen utilizar soldaduras de alta temperatura y adhesivos conductores térmicos. Estos métodos, validados mediante análisis de resistencia al cizallamiento, crean interfaces robustas capaces de soportar cargas térmicas operativas. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

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