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

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%

义邦新材料 ? 2025-04-03 13:55 ? 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

芯片级封装是集成电路(IC)制造中至关重要的环节,它直接影响着IC的性能、可靠性和成本。随着电子设备不断追求更小型化、更高性能和更低功耗,芯片级封装技术也在不断演进。

氮化硼纳米管在TIM中的应用

随着电子设备的性能不断提升,芯片的散热问题日益突出。传统的热界面材料(TIM)如热环氧和硅树脂虽成本低,但导热性能有限,已在散热效率上已逐渐接近极限,因此需要新的材料来进一步提升散热性能。氮化硼纳米管(BNNT)作为一种新型的高导热填料,正在成为优化芯片散热的关键材料。

芯片封装中,TIM1和TIM2是关键的散热材料。TIM1通常用于芯片与散热器之间的界面,而TIM2则用于散热器与热沉之间的界面。通过在TIM中添加氮化硼纳米管粉末,可以显著提升导热性能。

wKgZO2fuIl-Af_5VAAHu0AT-g6s633.png

氮化硼纳米管的加入,彻底改变了这一局面

●在TIM中添加大连义邦氮化硼纳米管,导热性能可提升10-20%,而成本仅增加1-2%。这意味着,只需极小的成本投入,就能显著提升处理器的散热效率,延长设备的使用寿命。

●高性价比:相比其他导热填料,氮化硼纳米管的添加比例极低(通常为0.5%-5%),却能带来显著的导热性能提升。而其他填料如氧化铝、氮化铝等,添加比例往往高达20-40%,不仅成本大幅增加,还可能改变材料的物理性质,影响散热效果。

●稳定性与兼容性:氮化硼纳米管具有优异的化学稳定性和热稳定性,能够在高温环境下保持稳定的导热性能,且不会与其他材料发生不良反应,确保散热系统的长期可靠性。

wKgZPGfuImaALBxkAAJZbf0tNIQ198.png

大连义邦氮化硼纳米管的优势

●超高导热系数:氮化硼纳米管的导热系数高达2400 W/m·K,是铜的6倍,钻石的3倍。这种卓越的导热性能,使其成为芯片散热材料的理想选择。

●电绝缘性:氮化硼纳米管具有极高的电阻率(>10? Ω·cm),且带隙为5.5 eV,是一种优异的电绝缘体。这使得它在高密度集成电路中能够有效避免短路风险,确保设备的安全运行。

●化学稳定性:氮化硼纳米管在高温环境下表现出优异的化学稳定性,能够在850-900°C的高温下保持稳定,远高于碳材料的350-550°C。这种特性使其在高温工作环境中具有更长的使用寿命。

大连义邦氮化硼纳米管凭借领先的导热性能、轻量化特性和电绝缘性,正在成为芯片散热领域的理想材料之一。无论是作为热界面材料的添加剂,还是封装材料的增强剂,氮化硼纳米管都能显著提升散热性能,延长设备寿命,同时降低生产成本。

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    460

    文章

    52616

    浏览量

    442695
  • 导热
    +关注

    关注

    0

    文章

    325

    浏览量

    13388
  • 氮化硼
    +关注

    关注

    0

    文章

    43

    浏览量

    1767
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

    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,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的高导热
    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高导热性、耐高压及轻量化等特性,电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管理需求:OBC将电网交流电转换为直流电并为电
    的头像 发表于 04-30 18:17 ?264次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>导热</b>绝缘片 | 车载充电桥OBC应用

    “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”氮化硼材料的高导热+强绝缘,完美适配5G射频芯片、新能源电池、半导体封装等高功率场景,是高性能绝缘
    的头像 发表于 04-05 08:20 ?447次阅读
    “六边形战士”绝缘TIM材料 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>

    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(Al?O?):导热系数1~15 W/m·K,占比60%~80%。 氮化硼
    发表于 03-11 13:39

    石墨烯与碳纳米管的材料特性

    的应用前景。 材料特性 导电性和导热性 :石墨烯和碳纳米管都具有极高的导电性和导热性,因此它们的复合材料通常表现出优异的电学和热学性能。例如,石墨烯/碳
    的头像 发表于 01-23 11:06 ?1031次阅读
    石墨烯与碳<b class='flag-5'>纳米管</b>的材料特性

    纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度

    纳米管的导电性能介绍 1. 碳纳米管的结构特性 碳纳米管的结构可以看作是石墨烯(单层碳原子构成的二维材料)卷曲而成的一维结构。根据卷曲的方
    的头像 发表于 12-12 09:07 ?2683次阅读

    纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管复合材料中的应用

    壁两种 二维平面结构,由单层碳原子组成 性能 具有极高的强度、硬度和柔韧性 性能稳定,具有优异的导电性、导热性和防腐性 导电性 优异,适用于制造电子元件和传感器等 优异,可用于制造晶体
    的头像 发表于 12-11 18:05 ?4294次阅读

    纳米管的主要应用领域纳米管电子产品中的优势

    纳米管的主要应用领域 1. 能源领域纳米管因其优异的导电性和机械强度,能源
    的头像 发表于 12-11 17:55 ?4883次阅读

    一种氮化硼纳米片增强的高导热复合材料

    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立导热网络,这通常会导致介电常数和介电损耗的
    的头像 发表于 12-07 10:25 ?780次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>纳米</b>片增强的高<b class='flag-5'>导热</b>复合材料

    导热高绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜

    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、介电性能、高导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。0.1MPa的分压下,氮化硼
    的头像 发表于 11-15 01:02 ?1325次阅读
    高<b class='flag-5'>导热</b>高绝缘低介电材料 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜

    导热界面材料对降低接触阻的影响分析

    要求严格的场合。· 铜箔:具有良好的导电和导热性能,适用于需要同时考虑电磁屏蔽和散热的场合。 三、实验验证与分析为了验证导热界面材料对降低接触阻的影响,本文进行了如下实验:
    发表于 11-04 13:34

    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)

    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
    的头像 发表于 10-31 08:04 ?1207次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)

    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料

    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片材料,具有以下特性:高热导率:石墨片在
    的头像 发表于 10-05 08:01 ?831次阅读
    高绝缘散热材料 | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜复合材料

    紧凑的降压电源模块中实现高导热性能

    电子发烧友网站提供《紧凑的降压电源模块中实现高导热性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:18 ?0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>紧凑的降压电源模块中实现高<b class='flag-5'>导热性能</b>

    OPA544芯片的黑色主体材料导热性好不好?

    铜区域是无法满足散热要求的。请问有没有其他的散热方式?OPA544芯片的上表面(标记信号的面)用导热硅胶粘上散热片的方式可不可行?OPA544芯片的黑色主体材料
    发表于 08-22 06:37