分享至手机分享至手机
关注展会官微关注展会官微

Share to Mobile

您的位置:首页>新闻中心>行业资讯

行业资讯

传递行业最新前沿资讯

参观登记

相关内容

  • HTCC陶瓷基板:高温工艺背后的高可靠性优势解析

    在5G通信、新能源汽车、航空航天等高端制造领域,电子器件对稳定性的要求日益严苛,而HTCC陶瓷基板凭借高温工艺赋予的卓越性能,成为保障设备长效日益严苛,而HTCC陶瓷基板凭借高温工艺赋予的卓越性能,成为保障设备长效运行的核心材料。这种经1500-1600℃高温共烧而成的基板,用“烈火淬炼”的工艺换来了无可替代的可靠性优势。

  • 陶瓷基板是昂贵易碎品?

    提到 “陶瓷”,人们易联想到易碎品;提到 “电子元件”,常关联廉价材料。当二者结合成 “陶瓷基板”,不少人给它贴上 “昂贵脆弱”“冷门” 标签,但事实并非如此。今天我们就来逐一打破关于陶瓷基板的 3 个常见偏见,看看这个藏在电子设备里的 “硬核选手”,到底有多少被误解的实力。

  • 大厂为何偏爱陶瓷基板?

    在半导体、新能源汽车、5G通信等高端领域,陶瓷基板已成为头部大厂布局的关键组件。这一选择并非盲目跟风,而是器件向“高功率、高密度、小型化”升级的必然结果——传统树脂基板、金属基板的性能短板日益凸显,陶瓷基板则凭借散热、绝缘、耐候性等核心优势,精准破解了大厂的技术痛点,成为高端电子器件的“标配”。

  • AMB陶瓷基板:陶瓷与金属的完美结合

    AMB(Active Metal Brazing)即活性金属钎焊法,这是一种在DBC技术的基础上发展而来的将陶瓷与金属封接的方法。

从卫星到医疗:陶瓷基板的 “跨界渗透” 有多惊艳

在大众认知里,陶瓷基板似乎总与新能源汽车、5G 通信等热门领域绑定,是功率器件的 “散热管家”。但很少有人知道,这个看似 “专精” 的材料,早已悄悄跨界,在卫星通信、医疗设备等高精尖领域挑起大梁。从 3.6 万公里高空的低轨卫星,到手术室里的精准医疗设备,陶瓷基板凭借其独特的性能优势,打破了一个又一个技术瓶颈。今天,我们就来揭开陶瓷基板 “跨界高手” 的面纱,看看它如何在极端环境与精密场景中绽放惊艳实力。




一、卫星通信:太空环境下的 “可靠基石”

202510311111046826.png

图源网络

低轨卫星作为全球通信网络的重要组成部分,面临着太空特有的极端环境挑战:-100℃~150℃的剧烈温差、高强度宇宙辐射、微重力影响,普通电子材料根本无法承受。而陶瓷基板凭借优异的耐温性、绝缘性和稳定性,成为卫星射频模块、电源系统的核心材料。

以卫星通信中的关键部件 —— 相控阵雷达为例,其射频芯片工作时会产生大量热量,若散热不及时,会导致信号传输失真,甚至芯片烧毁。传统金属基板虽然导热性好,但重量大、屏蔽性能差,不符合卫星 “轻量化、高可靠” 的要求。而氮化铝陶瓷基板的特性完美解决了这一难题:


耐温性拉满:能在 - 100℃~1000℃的温度范围内保持性能稳定,轻松应对卫星在地球阴影区与日照区的温差剧变,不会因热胀冷缩出现开裂;

轻量化优势:密度仅为 3.26g/cm³,有效降低卫星发射重量;

抗辐射能力强:陶瓷材料的晶体结构稳定,能抵御宇宙射线的侵蚀,确保射频模块在卫星 10 年以上的服役期内持续稳定工作。


国内某卫星制造商曾在早期卫星项目中试用玻璃纤维基板,结果在太空环境测试中,仅 3 个月就因高温老化出现绝缘性能下降,导致雷达信号中断。改用氮化铝陶瓷基板后,相同测试条件下,模块连续工作 5 年仍保持信号稳定。目前,国内近 80% 的低轨卫星射频模块已采用陶瓷基板,而同时值得提起的将于11 月 7 日在苏州举办的第六届陶瓷基板及产业链应用发展论坛,设置了聚焦前沿应用的展示专区,将有企业展示各类型的陶瓷基板样品,打造一场高品质的陶瓷基板技术及产业链应用发展的盛会。




二、医疗设备:精准诊疗的 “隐形助手”

202510311111392368.png

图源网络

在医疗领域,从诊断用的CT机、MRI(磁共振成像)设备,到治疗用的激光手术仪、质子放疗设备,对电子部件的精度、稳定性和安全性要求极高。陶瓷基板凭借低介电损耗、高绝缘强度和生物相容性,成为这些设备的“隐形助手”,为精准诊疗保驾护航。

以CT机为例,其核心部件—探测器模块需要在高频高压环境下工作,同时要承受长时间运行产生的热量。若基板性能不达标,不仅会影响图像分辨率,还可能因漏电引发安全隐患。而陶瓷基板在这里发挥着关键作用:


低介电损耗:介电损耗值可低至0.0002,能减少高频信号传输中的能量损耗,确保CT机探测器捕捉到的信号更精准,图像分辨率提升15%以上,帮助医生发现更小的病灶;

高绝缘强度:击穿电压可达20KV/mm以上,在高压环境下不会出现漏电现象,保障设备运行安全。避免对患者和医护人员造成电击风险;

散热高效:导热率可达200W/m・k以上,能快速将探测器模块产出的热量导出,避免因高温导致模块性能衰减,延长设备使用寿命。


某医疗设备企业曾为降低成本,在低端CT机中采用FR-4基板,结果在临床使用中,因基板介电损耗过大,导致图像出现伪影,误诊率升高。改用氧化铝陶瓷基板后,图像伪影消除,诊断准确率提升至98%。除了诊断设备,在激光手术仪中,陶瓷基板还能通过精准散热,确保激光能量稳定输出,避免因温度波动影响手术精度。在本次论坛中特别设置“陶瓷基板与大功率器件”“电子封装陶瓷基板及性能评价”等专题报告环节,行业专家将结合医疗设备案例解读选型标准,现场还会展示适配质子放疗设备的高纯度陶瓷基板,让观众深入了解其在高端医疗领域的应用潜力。




三、陶瓷基板跨界的“3大核心优势”

从卫星到医疗,陶瓷基板之所以能在不同领域“跨界开花”,核心在于其具备三大不可替代的优势:


性能全面性:既能耐高温、抗辐射,又能低损耗、高绝缘,可根据不同领域的需求,通过调整材料成分和工艺,适配多样化场景,避免单一材料的性能局限;

稳定性卓越:在极端温度、湿度、压力环境下,性能衰减率远低于传统材料,能满足卫星、医疗设备等长生命周期的使用需求,减少维护成本和故障风险;

兼容性强:可与SiC、GaN等第三代半导体芯片完美适配,也能与金属、玻璃等材料实现可靠连接,为设备集成提供更多可能性,助力高端装备升级。


这些优势的实现,离不开基板材料配方、制造工艺的持续创新。在第六届“陶瓷基板及产业链应用发展论坛”上,来自知名大学、中科院研究所的学者及企业技术高管,将围绕“陶瓷基板专用粉体”“流延成型工艺与关键设备”等核心技术话题展开陶瓷基板的深度分享,揭秘跨界应用背后的技术支撑。

陶瓷基板的跨界之旅,不仅展现了新材料的无限潜力,更推动了卫星通信、医疗设备等高端领域的技术突破。从太空到手术室,它用“硬核技能”打破了行业边界,成为支撑高精尖产业发展的关键材料。如果你想深入了解陶瓷基板在应用领域的最新应用技术,或是寻找适配特定场景的陶瓷基板解决方案,2025年11月7日将在苏州举办的届陶瓷基板及产业链应用发展论坛是不容错过的平台。在这里,你可以看到不同的创新产品,还能与行业专家、企业代表面对面交流,探索跨界应用的新机遇,聚焦关键共性问题,促进和推动我国陶瓷基板产业达到世界一流水平。

声 明:文章内容来源于网络。仅作分享,不代表本号立场;图片非商业用途。如有侵权,请联系小编删除,谢谢!