散热体

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散热体相关的资讯

  • 新美光“衬底加热体组件及化学气相沉积设备”专利公布
    天眼查显示,新美光(苏州)半导体科技有限公司“衬底加热体组件及化学气相沉积设备”专利公布,申请公布日为2024年7月23日,申请公布号为CN118374794A。背景技术以常见的碳化硅部件-等离子刻蚀环为例,目前较为普遍的等离子刻蚀环生长、加工工艺为:将环状石墨衬底以多片层叠方式安装在化学气相沉积炉内,采用石墨电极进行电阻加热将炉内加热至碳化硅材料生长温度,持续向炉内通入前驱体和载气,前驱体在高温下热解反应出碳/硅原子并在石墨衬底上反应沉积得到碳化硅材料,最终通过微纳加工获得满足使用要求的等离子体刻蚀环。整个工艺过程中,因衬底表面为直接发生碳/硅原子反应沉积的位置,最终决定材料的均一性和碳化硅晶体品质,衬底沉积表面流场均匀性及温度均匀性比较关键。但在上述工艺中存在以下客观缺点:1、石墨衬底置于碳化硅生长炉内加热时,因衬底径向外侧在空间上更加接近石墨加热器,故客观的会接收更多的热辐射而导致衬底径向外侧的温度高于内侧;同样的,石墨衬底的外侧因离进气口比较近,前驱体热解出的碳/硅原子基团会持续优先在衬底外侧的表面沉积,最终会影响碳化硅材料在石墨衬底径向上生长的均匀性;石墨衬底的外侧表面因为较内侧有更高的温度和更高浓度的碳/硅原子基团,石墨衬底的外侧碳化硅沉积材料一般厚度较大且表面平整性差,对于碳化硅零部件后续的加工也造成了时间的浪费和成本的提高。2、石墨衬底常用的固定方式为采用石墨顶针在衬底底面进行支撑,该方案因石墨顶针会直接接触到衬底表面,故被石墨顶针接触到的衬底表面区域碳化硅材料生长过程必然会受到影响,相应区域的沉积材料无法加工成产品使用,故在加工过程中一般采取将受影响区域进行切割废弃的措施,增加了加工时间和成本。3、层叠多片式的碳化硅部件材料生长设备,腔体内部的流场无法实现完全的均匀性,主要表现在离进气口近、排气口远的材料生长速率高,反之生长速率低,最终导致同一批次的材料厚度均一性差。发明内容本发明涉及一种衬底加热体组件及化学气相沉积设备,其中提供了一种衬底加热体组件,包括衬底和加热体,衬底包括第一表面、第二表面和中空区,第一表面和第二表面均用于供反应气体沉积,中空区位于第一表面和第二表面之间;加热体位于中空区内,用于产生热量以至少加热第一表面和第二表面。本发明的衬底设计为内部中空的结构,第一表面及第二表面均为衬底靠近中空区部分的外表面,位于中空区的加热体对衬底的第一表面和第二表面沿径向的各个位置的加热效果相对较为平均,不容易产生沉积的产品厚度差异过大的问题,一定程度上提高了衬底上沉积材料的厚度均一性及组织性能均匀性。
  • 88%的空调散热片细菌总数超标
    新京报讯 炎热的夏天,最舒服的事情,莫过于躲在家中,开启空调纳凉。然而,有多少人在享受空调时,想到要定期对它进行清洗消毒?否则,空调将吹出看不见的细菌、真菌,甚至可以在72小时内,吹霉一碗白米饭。   日前,中国疾控中心、上海市疾控中心、复旦大学公共卫生学院等机构对上海、北京、深圳进行实地家用空调入户调研发现:88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标 空调散热片中检出细菌超标最高可达1000倍以上。   中华预防医学会消毒分会主任委员张流波介绍,空调除了吸附大量的灰尘外,还有螨虫、细菌、真菌等致病菌。运转时,空调内部,特别是散热片的细菌、真菌随出风口喷出,随呼吸道进入人体,容易导致人体出现头晕乏力,甚至患上感冒、鼻炎、哮喘等呼吸道疾病。因此,很多空调病不只是冷热交替造成的,空调里的污染也是祸源。   家用空调里究竟暗藏多少污染源?日前,记者随中华预防医学会消毒分会专家和家安实验室工作人员,一起走进普通住户家,现场观测、取样,并送入实验室培养,实验结果令人瞠目。   【实验1】   空调72小时吹霉一碗米饭   实验目的:测试空调是否会产生污染。   实验过程:取两碗等量的白米饭,置于壁挂式空调下的桌子上,其中一碗盖好。关闭门窗,打开空调。72小时后,盖好的米饭只是略有变色,但敞露于空调下的那碗米饭,已经长毛,出现大片霉斑。   市民疑问:6月份开空调前,刚把过滤网用洗洁精和水刷干净了,为什么还会这样?   专家释疑:中华预防医学会消毒分会主任委员张流波介绍,空调使用一段时间后,外罩、过滤网表面就有沉积的灰尘和污垢,很容易清洗。但空调细菌最多聚集的部位——散热片却常常被忽视。   作为空调冷热交换的核心部件,散热片除积聚污垢灰尘外,还会在冷凝水作用下滋生大量病菌。加上开空调时,通常会紧闭门窗,空气不流通,特别是夏天闷热潮湿,病菌更易滋生。   【实验2】   空调散热片藏匿大量细菌   实验目的:通过肉眼,观察空调散热片上藏着多少污垢。   实验过程:选一台使用了3年多,今年尚未清洗过的家用壁挂式空调。打开空调盖,露出的过滤网上,可看到一层厚厚的灰尘,用棉签和纸巾取样。卸下过滤网,可看到青黑色的空调散热片,乍看起来灰尘不多,但用棉签在散热片上清刮,可刮出黑灰色的絮泥状物。用白色纸巾取样,可看到散热片上附着大量污垢。   市民疑问:黑色絮泥状的污垢有没有致病菌?   专家释疑:张流波介绍,专业卫生机构检测发现,家用空调散热片上藏匿着大量细菌和真菌,平均的菌落总数每平方厘米高达4765个。其中致病菌主要包括霉菌、军团菌、金黄色葡萄球菌等大量病菌。空调运转时,散热片上的致病菌随出风口喷出,进入人体,易致头晕乏力,甚至患上感冒、肺炎等呼吸道疾病。   【实验3】   散热片污染远高于过滤网   实验目的:比较空调散热片和过滤网的污染程度。   实验过程:将实验2中收集好的样本放入培养皿,带入实验室,对样本进行细菌培养并计数。72小时后,实验结果出来了。空调过滤网上的霉菌总数为每平方厘米650个,细菌总数为每平方厘米270个 散热片上的霉菌总数每平方厘米为1110个,细菌总数为3100个。   市民疑问:清洗空调,不能只洗过滤网吗?   专家释疑:家安家居环境研究中心高级工程师张世新介绍,空调污染尤其是空调散热片污染——作为夏季室内最重要的污染源的认知仍存在很大的缺口,正成为影响家人健康的隐形杀手。调查显示,绝大多数人误以为只要把空调的过滤网罩清洗一下,就算空调清洁了。实际上,空调散热片上藏匿的污染远高于过滤网。   【实验4】   清洗剂喷洒可有效杀菌   实验目的:对比空调清洗前后的污染程度。   实验过程:关闭电源,卸下过滤网,用清水洗净 对散热片表面污垢取样。从超市购买专用的空调清洗剂,均匀喷洒在散热片上。静置10至15分钟,安装好空调,打开电源。此时,可以看到排污管排出黑色污水。40分钟后,关闭空调,重新对散热片取样。   72小时后,可看到散热片清洗前的样本,霉菌培养皿中已经长出大片霉斑,霉菌含量每平方厘米2163.04个 细菌培养皿中,可看到底部呈浆糊状,其中布满淡黄色细小颗粒,细菌含量每平方厘米2599个。清洗后的霉菌和细菌培养皿基本是透明的,霉菌含量每平方厘米为9个,细菌含量每平方厘米40个。   专家释疑:张流波介绍,因为散热片无法拆下来清洗,而且由于散热片结构的特殊性,简单擦拭也无法真正清洁。建议使用空调消毒清洗剂进行清洁消毒。   ■ 建议   夏季空调应一月一清洗   张流波表示,在关闭电源、通风的环境下,对准散热片均匀喷洒,就可以解决散热片污染问题。清洗后需要静置一段时间,是为了让消毒剂充分发挥作用。   为确保消毒产品的安全性和有效性,建议空调清洗消毒剂使用具备卫生许可批件的“卫消字×××××号”产品。清洗剂的味道经过通风,很快可以散去,正规消毒产品的味道对人体无害。   至于空调散热片清洗的频度,张流波说,春夏换季时,需要开启空调前,应该彻底清洗消毒一次 夏季,空调使用频繁,建议有条件的家庭,每月清洗一次空调,可避免空调污染。   此外,张流波介绍,室外有的污染都会进入室内。家中尘埃,散热片上面都会有污染物,一般的空调不会去除PM2.5,除了定期清洁空调,关键还要靠居室良好的通风。
  • 苏州纳米所散热与封装技术研发中心成立
    6月16日上午,散热与封装技术研讨会暨苏州纳米所散热与封装技术研发中心成立仪式在中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所召开。此次活动以&ldquo 散热与封装技术&rdquo 为主题,探讨了当前高功率、高度集成化电子器件快速发展背景下,如何解决电子工业界的散热与封装技术等关键共性问题。   活动由苏州纳米所技术转移中心与先进材料部联合主办,苏州纳米所副所长李清文主持。美国工程院院士、乔治亚理工学院教授汪正平,国防科技大学教授常胜利和张学骜、深圳先进技术研究院研究员孙蓉等出席了此次活动。   会前,李清文致欢迎词,并代表苏州纳米所向汪正平颁发了客座研究员聘书,苏州纳米所加工平台主任张宝顺与汪正平共同为散热与封装技术研发中心揭牌。   会上,被誉为&ldquo 现代半导体封装之父&rdquo 的汪正平介绍了自己40多年来在电子封装材料研发与应用方面的成果,特别是近年来在碳纳米管可控制备、石墨烯制备与应用、电子封装散热等方面的研究进展,最后他还与大家分享了在学术研究方面的经验。   随后,张宝顺、孙蓉等分别以&ldquo 散热与封装技术&rdquo 、&ldquo 聚合物基高密度电子封装材料的制备与应用研究&rdquo 为主题作了精彩的报告。   当天下午,与会代表参观了苏州纳米所加工平台和先进材料部。 会议现场

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散热体相关的论坛

  • 氘灯的散热问题

    氘灯在仪器内部的散热如何优化,有哪位老师提供些相关资料,谢谢啦!

  • 空调散热片上细菌哪来的?

    今天看见一条消息,88%空调散热片细菌总数超标 最高超标可达1000倍以上据经济之声《天下财经》报道,中国疾控中心、上海市疾控中心等机构对上海、北京、深圳进行实地家用空调入户调研发现:88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标;空调散热片中检出细菌超标最高可达1000倍以上。散热片上也能滋生细菌吗?

散热体相关的资料

散热体相关的仪器

  • 热通道散热设备 ULTIMA 400-860-5168转0338
    产品信息 CooliBlade ULTIMA 是高性能强制对流散热解决方案。CooliBlade ULTIMA是用于标准IGBT电源模块的标准化风冷模块。它为产品开发提供了一条捷径,对热管理需求给出了有效解决方案。ULTIMA模块是基于CooliBlade独特的NEOcore热通道技术。NEOcore热通道集成在实心铝结构中,消除了热界面,保证结构坚固且环保可持续。产品优点1、功能强大:通过其大型蒸发器和优化的翅片结构,ULTIMA支持每个模块高达几千瓦的功率水平,具有卓越的效率。2、结构轻便:从铝制热通道到薄金属鳍片的结构,使得ULTIMA重量很轻,易于集成到最终产品。3、设计优化:ULTIMA确保有效的强制对流冷却与散热片设计提供高气流和低背压。4、安装自有:ULTIMA提供多功能安装功能,支持水平和垂直设置,实现创新的产品设计。技术指标1、散热器材料:铝2、工作介质:氢氧化合物3、重量:2700g4、安装角度:0° ±5°5、热阻:0.028 K/W6、最大散热温度:150 °C7、工作温度:-20 °C to +150 °C8、环境温度:-20 °C to +60 °C9、储存温度:-50 °C to +90 °C应用领域 1、LED 照明 LED照明是一个快速增长和发展的市场。有许多LED应用,从室内到室外照明,从消费和零售照明到园艺,工业和体育场照明。这些应用大多是由LED芯片的光学效率、功耗和寿命驱动的。为了最大限度地提高LED产品的可靠性和效率,热管理至关重要。COMET系列专为苛刻的照明散热应用而设计。 CooliBlade COMET系列是各种大功率LED照明应用的理想热管理解决方案。COMET是第一个集成热通道。它基于相变现象,并优化了从热源到空气接口的热接口,以最大限度地提高性能,即使是最苛刻的热管理应用。高性能、轻量化的结构与模块化结构相结合,为LED灯具设计师优化下一代灯具产品提供了一种新的、简单的方法。COMET产品可以帮助灯具设计师创造创新的,尖端的解决方案,从紧凑的轨道点到苛刻的工业照明。COMET基于CooliBlade自己的NEOcore技术,该技术通过利用整个铝结构进行热蒸发,实现更有效的热管理。2、5G电信 5G网络的商业化和开发在全球范围内非常密集。5G电信的主要驱动力是通过提供更高的数据速度、超低延迟和巨大的网络容量来实现更高效的连接。5G产品功率密度的提高也对5G基站使用的热管理系统提出了更高的要求。 热管理是5G技术产品和演进的重要组成部分。5G基站中的许多电子元件在封装的5G基站单元内部产生热量。功率放大器,转换器,接收器,发射器和SoC/SiC组件需要有效的冷却。5G基站的可靠性和使用寿命非常关键,因为它们的维护要求非常高,而且成本也很高。更好的热管理提高了5G基站产品的性能。与此同时,下一代5G基站单元的发展趋势是更轻的解决方案。散热解决方案对5G产品的重量影响很大。因此,热管理解决方案显著影响性能和重量。 CooliBlade的新NEOcore技术将5G应用中的热管理提升到了一个新的水平。NEOcore是第一个由纯铝结构实现的集成热通道,从热源到空气界面的所有热界面都进行了优化:NEOcore解决方案内部的相变原理优化了从蒸发器中的热源到热通道的极端热连接,将热量瞬间带到整个散热器结构。冷凝器区域包括应用优化的翅片结构,以最大限度地提高NEOcore解决方案的性能。 设计5G基站和天线的最大挑战之一是重量。目前,大多数基站的重量和空间要求都与电子冷却元件有关。利用NEOcore技术,5G无线电的冷却装置的重要性可以降低60- 70%。NEOcore技术的另一个显著优势是,由于其高散热能力,它为要求苛刻的冷却应用提供了被动选择。主动冷却不需要处理来自强大电子元件的高热负荷,这在5G应用中很重要。 下一代5G基站的设计挑战对热管理提出了比过去更高的要求。CooliBlade的NEOcore技术提供了极致的性能和轻便的结构。NEOcore技术将热组件的热量有效地立即远离产品的热点。高效的散热性能使5G产品的性能最大化,即使在最极端的室外条件下也能发挥作用。3、电动汽车 电动交通是一个由所有电动汽车组成的行业,从电动滑板车到重型卡车。电池和充电站每年都会更新换代。不断发展的电池容量需要越来越快和强大的充电器。因此,车辆和充电站都需要有效的冷却,冷却装置的重量也很重要。 NEOcore技术为电动汽车应用提供了更轻、更可靠和更高性能的解决方案。CooliBlade开发了下一代热管理技术NEOcore,该技术在轻量级封装中提供了卓越的导热性能。即使在高环境温度下,它们也能达到更高的功率水平和更高的功率密度。电源模块体积小、重量轻,便于运输、安装和维护。这是一个重要的好处,尤其是在空间有限的环境中,比如城市中心和地下停车场。4、工业控制 电力电子技术用于电子控制和转换/节约电力。因此,电力电子技术可以在多种类型的工业设备中找到,例如逆变器,变流器和整流器。半导体和功率电子制造的进步导致功率密度和热通量不断增加。更小的模块尺寸和更高的功耗对现有的热管理解决方案提出了挑战,传统的铝制散热器已经不够用了。 器件高度集成化、电压、电流能力不断提高、小型化等发展趋势,也带来了更高的功耗和更高的散热密度。目前,igbt的功率水平对于传统散热器解决方案来说是过高的。传统的散热解决方案,如散热器和热管,不能提供足够的冷却功率,因此,由于高热流密度和变化的环境,vfd的性能受到很大影响。另一种选择是液体冷却,这增加了设计的复杂性以及冷却组件的价格。 NEOcore技术为工业应用提供更轻、更可靠和更高性能的解决方案。CooliBlade开发了新一代热管理技术NEOcore,该技术在轻量级封装中提供了卓越的导热性能。即使在高环境温度下,它们也能达到更高的功率水平和更高的功率密度。 NEOcore是第一个由纯铝结构实现的集成热通道,从热源到空气界面的所有热界面都进行了优化:NEOcore解决方案内部的相变原理优化了从蒸发器中的热源到热通道的极端热连接,将热量瞬间带到整个散热器结构。冷凝器区域包括应用优化的翅片结构,以最大限度地提高NEOcore解决方案的性能。5、可再生能源 全球电力能源消耗仍在上升,电力容量的增加需求不断。各国政府正在制定更严格的绿色转型目标,在保持经济增长的同时减少温室气体排放。当有几种不同的能源,如太阳能电池板和风车,以及能量储存系统以平衡的方式连接到电网时,可以实现电网的稳定性。所有这些应用都需要先进的功率逆变器和转换器通过良好控制将不同的负载和电源连接到电网。 可再生能源应用中使用的电源逆变器通常放置在室外,并暴露在恶劣的气候条件下,阳光直射和高环境温度。这些电力电子应用的有效冷却对其性能和可靠性至关重要。 NEOcore技术为可再生能源应用提供更轻、更可靠和更高性能的解决方案。CooliBlade开发了新一代热管理技术NEOcore,该技术在轻量级封装中提供了卓越的导热性能。即使在高环境温度下,它们也能达到更高的功率水平和更高的功率密度。 NEOcore是第一个由纯铝结构实现的集成热通道,从热源到空气界面的所有热界面都进行了优化:NEOcore解决方案内部的相变原理优化了从蒸发器中的热源到热通道的极端热连接,将热量瞬间带到整个散热器结构。冷凝器区域包括应用优化的翅片结构,以最大限度地提高NEOcore解决方案的性能。为任何条件下的可再生能源提供有效可靠的热管理解决方案。
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  • 传导散热半导体激光器阵列: · CW功率20W到50W · QCW阵列:300,400,600W · 多种封装形式
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  • LW-9022HG自然对流散热恒温箱散热器A.工作原理:本设备用于散热器模组、电源供应器、服务器等测试,提供自然对流且无外部送风状况下的测试环境的腔体,由加热器与外界环境自然对流平衡的关系达到温度控制目的的测试环境。 B.加热原理:以安装于腔体内红外线加热器,以『热辐射』及『自然对流』 热传递方式,对整个测试环境加热。由控制输入电压,调整加热器输出功率比例,达成腔体内恒定温度控制的目的。具有最佳化的结构设计,达到热平衡状态时,腔体测试空间具有均匀的温度及很低的风速。并可隔离外界环境风速干扰,类比室内空气自然对流状态、严格高温环境条件下的产品运作。 C.功能特色:1. 模拟自然对流且无外部送风状态下的恒温腔室环境测试。2. 腔室内部温度为PID模式调节。3. 腔室使用温度范围:室温+3°C~90°C。4. 附有可调位置的测试件摆放平台,格栅式结构。 D. 被测试物:散热器模组、服务器、桌上型电脑、笔记本电脑、游戏机、 电源供应器、LED等等电子产品。 E.规格:1. 腔室本体由金属框架及20 mmt透明塑合板制造,安装于有刹车万向轮的台车架上。 2. 腔室内部尺寸:84(W) x 74(D) x 114(H) cm。3. 前后侧各一扇侧开门,用以试验件置放进出口。参考门尺寸90(W) × 90(H) cm及37(W) × 76(H) cm。4. 上下板有透气孔板,透气孔板可以拆换,以便使空气对流及保持温度腔内温度梯度。5. 水平摆放平台二层,格栅式结构,每层由10支独立水平横杆组成,在水平位置30 cm 阶段式高度可调位置设定,水平横杆为可拆卸式。6. 腔室升温用加热器,附热隔离安全罩。7. 室温+3°C~90°C。8. 附2点平均温度显示及控制单元1组。9. 出厂时附9点温度量测报告。温度均匀度:加热器40 cm以上,50%中央空间位置,各点量测温度与9点平均温度之标准差2°C。70~90°C,各点量测温度与9点平均温度之标淮差3°C。10. 附万用电源插座。11. 安全装置:附保护温度开关及全系统过温度电源切断装置,由人工复归。12. 使用电源:AC220V、单相、20Amp。13. 外形尺寸:120 (W) × 88 (D) × 170 (H) cm ( Ref.)。可选择LW-9117雷射光页产生装置、LW-9205C烟雾产生器搭配,进行流场可视化实验。 或是选择红外线热像仪和红外线镜片,进行腔室内温度分布观察
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散热体相关的耗材

  • 散热器
    散热器用于Agilent 5890 GC 分流/不分流进样器达到或超过原制造商的的性能。名称 类似于Agilent部件 数量 货号 散热器 18740-20940 单件 20409
  • 散热器
    散热器用于Agilent 5890 GC 分流/不分流进样器达到或超过原制造商的的性能。散热器名称类似于Agilent部件数量货号散热器18740-20940单件20409
  • 散热器 | 20409
    产品特点:散热器Heat Sink订货号:20409适用于Agilent 5890 GC分流/不分流进样器达到或超过原厂的性能。产品名称:散热器 (Heat Sink)类似:Agilent 18740-20940仪器:适用于Agilent 5890 GC

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