إن PCB ذو القاعدة الخزفية هو نوع خاص من لوحات الدوائر المطبوعة التي تستخدم المواد الخزفية كقاعدة ومغطاة بطبقة معدنية موصلة (عادةً من النحاس أو الألومنيوم) على السطح. يتم استخدامها بشكل أساسي لدعم المكونات الإلكترونية-ذات الطاقة العالية والتردد العالي-. من خلال الجمع بين التوصيل الحراري الممتاز والعزل الكهربائي ومقاومة درجات الحرارة العالية- للسيراميك مع التوصيل الكهربائي الجيد للطبقة المعدنية، أصبحت ركائز السيراميك مكونات أساسية في -المعدات الإلكترونية المتطورة مثل مركبات الطاقة الجديدة، ومحولات الطاقة الكهروضوئية، ومحطات 5G الأساسية، ووحدات أشباه الموصلات عالية الطاقة-.
يمكن تصنيف أنواع الركائز الخزفية من منظورين رئيسيين: المواد وعمليات التصنيع.
| المسمى | شفرة | رقم الجزء | الشركة المصنعة | كمية | |||
| C1, C4, C20, C182, C191 | NP0-0402-50 V-100 pF±5% | 5 | 250 | 500 | |||
| C2, C92, C99, C100, C101, C102, C103, C104 | X5R-0402-50 V-220 nF+-10 % | 8 | 400 | ||||
| C3, C6, C7, C8, C11, C24, C25, C26, C27, C28, C30, C31, C34, C37, C47, C51, C52, C53, C54, C55, C68, C69, C70, C71, C79, C80, C84, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C107, C108, C110, C112, C114, C115, C123, C124, C127, C130, C135, C138, C140, C142, C145, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C166, C168, C171, C173, C181, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190 | X7R-0402-50 V-100 nF+-10 % | 70 | 3500 | 7000 | |||
| C5, C9, C10, C91 | X7R-0402-50 V-1 nF+-10 % | 4 | 200 | 400 | |||
| C21, C22, C23 | X7R-0402-25 V-1 µF+-10 % | GRM155R61E105KA12D | 3 | 450 | 300 | ||
| C29, C42 | X7R-0402-50 V-220 pF+-10 % | 2 | 300 | 800 | 200 | ||
| C32, C33, C35, C36 | X5R-0201-10 V-100 نف+-10% | 4 | 200 | 400 | -20% | ||
| C38, C39, C40, C41, C46, C56 | X7R-0402-6,3 V-1 µF+-10 % | 6 | 300 | 600 | |||
| C43, C44, C45, C63 | X5R-0805-6,3 V-47 µF±20 % | 4 | 200 | 400 | |||
| C48, C49, C50, C67 | X5R-0603-10 V-22 µF+-10 % | 4 | 200 | 400 | -20% | ||
| C57, C58, C59, C167 | NP0-0402-50 V-22 pF±5% | 4 | 200 | 400 | |||
| C60, C61, C62, C64, C65, C66, C169, C170, C183 | X5R-0603-6,3 V-22 µF±20 % | 9 | 450 | 900 | |||
| C72, C73, C74, C172, C175 | X7R-0402-50 V-10 nF+-10 % | 5 | 250 | 500 | |||
| C75, C76, C77, C78 | X7R-1206-50 V-10 µF+-10 % | 4 | 200 | 400 | |||
| C81, C90 | X7R-0402-50 V-22 nF+-10 % | 2 | 300 | 200 | |||
| C82, C83, C163, C164, C178, C179 | X6S-0402-16 V-1 µF+-10 % | 6 | 300 | 600 | |||
| C85 | X5R-0402-6,3 V-4,7 µF+-20 % | 1 | 150 | 100 | |||
| C86 | NP0-0603-50 V-47 pF+-5 % | 1 | 150 | 100 | |||
| C87, C88, C89 | X7R-1210-10 V-47 µF+-10 % | 3 | 150 | 300 | |||
| C105, C106, C109, C111, C149, C150 | NP0-0402-50 V-33 pF±5% | 6 | 300 | 600 | |||
| C113, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C125, C126, C128, C129, C131, C132, C133, C134, C136, C137, C139, C141, C143, C144, C146, C162, C165, C180 | X5R-0402-6,3 V-10 µF+-20 % | 26 | 1300 | 2600 | |||
| C147 | 10TPB220M | باناسونيك | 1 | 100 | |||
| C148 | X5R-1210-16 V-100 µF±20 % | 1 | 50 | 100 | |||
| C151 | X7R-0805-16 V-2,2 µF+-10 % | 1 | 150 | 100 | |||
| C174 | X7R-1210-50 V-4,7 µF+-10 % | 1 | 50 | 100 | |||
| C176, C177 | EEEFK1H470XP | باناسونيك | 2 | 200 | |||
| C192 | NP0-0402-50 V-220 pF+-5 % | 1 | 150 | 100 | |||
| DA1، DA2، DA3 | SGM2576YN5G/TR | SGMicro | 3 | 300 | |||
| DA4، DA5، DA6، DA10 | SY98003AQNC | سيليرجي | 4 | 400 | |||
| دي ايه 7، دي ايه 8 | LD39050PUR | إس تي مايكروإلكترونيكس | 2 | 200 | |||
| DA9 | MPQ4316GRE-AEC1 | MPS | 1 | 100 | |||
| DA11 | LM74800QDRRRQ1 | تكساس إنسترومنتس | 1 | 100 | |||
| DA12 | SY8089AAC | سيليرجي | 1 | 100 | |||
| DA13 | LP5907MFX-1.2/نوبب | تكساس إنسترومنتس | 1 | 100 | |||
| DD1 | 2N7001TDPWR | تكساس إنسترومنتس | 1 | 100 | |||
| DD2 | FUSB302BMPX | أونسيمي | 1 | 100 | |||
| DD3 | MCP2542FDT-H/MF | تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 1 | 100 | |||
| DD4 | XS9922B | تشيب اب | 1 | 100 | |||
| DD6 | MS1836S | ماكروسيليكون | 1 | 100 | |||
| DD7 | PCA9617ADPJ | نيكسبيريا | 1 | 100 | |||
| FB1، FB14 | BLM18PG121SN1D | موراتا | 2 | 100 | 200 | ||
| FB2، FB3 | BLM18KG121TN1 | موراتا | 2 | 100 | 200 | ||
| FB4، FB5، FB6، FB7، FB8، FB9، FB10 | BLM18EG601SN1D | موراتا | 7 | 350 | 700 | ||
| FB11 | FBMH1608HM101-T | تايو | 1 | 50 | 100 | ||
| L1 | SPM5030T-4R7M-HZ | فيشاي | 1 | 50 | 100 | ||
| L2 | LQM2HPN2R2MGSL | موراتا | 1 | 50 | 100 | ||
| MP1، MP2، MP3، MP4 | 9774020633R | نحن | 4 | 400 | |||
| MP5، MP6، MP7، MP8 | 9774050243R | نحن | 4 | 400 | |||
| R1, R3, R26, R126 | 0402-100 Ω+-1 % | 4 | 200 | 400 | |||
| R2, R4, R5, R6, R12, R13, R15, R46, R105, R146, R151, R153, R161, R168, R177, R178, R185, R186, R187, R188, R189, R190, R191, R192, R196, R197, R198, R199, R202, R205, R214, R215, R216, R217, R218, R219, R220, R221, R222, R223, R224 | 0402-0 Ω+-5 % | 41 | 2050 | 4100 | |||
| R7 | 0402-12 Ω+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R8, R16, R38, R50, R61, R70, R71, R109 | 0402-1 kΩ+-1 % | 8 | 400 | 800 | |||
| R9 | 0603-1 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R10, R179, R180, R181 | 0603-1,5 kΩ+-1 % | 4 | 200 | 400 | |||
| R17, R36, R37, R47, R58, R62, R66, R72, R73, R83, R111, R112, R204, R227 | 0402-10 kΩ+-1 % | 14 | 700 | 1400 | |||
| R22, R24, R48, R85, R86, R88, R99, R106, R107, R121, R122, R125, R127, R128, R129, R130, R131 | 0402-100 kΩ+-1 % | 17 | 850 | 1700 | |||
| R25, R59, R90, R108, R123 | 0402-20 kΩ+-1% | 5 | 250 | 500 | |||
| R27, R28, R30, R31, R32, R33, R34, R35 | 0402-590 Ω+-1 % | 8 | 400 | 800 | |||
| R29 | 0402-27 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R39, R40 | 0402-1,8 kΩ+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R41, R42, R43 | 0402-47 kΩ+-1 % | 3 | 450 | 300 | |||
| R44 | 0402-1,2 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R45 | 0603-120 Ω+-5 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R49 | 0402-8,2 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R52, R94, R95, R113, R120 | 0603-0 Ω+-5 % | 5 | 250 | 500 | |||
| R56, R57 | 0603-5,1 kΩ+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R60, R63, R64, R65 | 0402-2,2 Ω+-1 % | 4 | 200 | 400 | |||
| R67, R82, R91, R124 | 0402-2,2 kΩ+-1% | 4 | 200 | 400 | |||
| R68, R69, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R92, R93, R132 | 0402-100 kΩ+-5 % | 11 | 550 | 1100 | |||
| R74, R75, R84, R133, R138, R139, R140, R141, R149, R150, R167, R172, R174, R176, R183, R184, R193, R194, R195, R229, R230 | 0402-4,7 kΩ+-1 % | 21 | 1050 | 2100 | |||
| R87 | 0402-31,6 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R89 | 0402-120 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R96 | 0402-4,3 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R97 | 0402-75 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R98 | 0402-51 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R100, R102 | 0402-39 kΩ+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R101 | 0402-15 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R103 | 0402-30 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R110 | 0402-330 Ω+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R115, R116 | 0603-1,8 kΩ+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R119, R147 | 0402-75 Ω+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R135, R136 | 0402-0 Ω+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R148 | 0402-10 Ω+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R152 | 0402-22 Ω+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R154 | 0402-1 MΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R160 | 0402-4,02 kΩ+-1 % | 1 | 150 | 100 | |||
| R169, R170 | 0805-0,033 Ω+-1 % | 2 | 300 | 200 | |||
| R182 | 0402-1 kΩ+-5 % | 1 | 150 | 100 | |||
| SB1، SB2 | B3U-3000P | اومرون | 2 | 200 | |||
| VD1، VD17 | ESD5Z2.5T1G | على أشباه الموصلات | 2 | 200 | |||
| VD2 | SMBJ40CA-TR | إس تي مايكروإلكترونيكس | 1 | 100 | |||
| VD3، VD10، VD19 | GNL-0603GC | ج-ولا | 3 | 300 | |||
| VD4، VD18 | GNL-0603EC | ج-ولا | 2 | 200 | |||
| VD5، VD8 | MBR0540 | هوتك | 2 | 200 | |||
| VD6، VD7، VD12، VD13 | ESD73034D | التكنولوجيا العامة | 4 | 400 | |||
| VD9 | SMF05C.TCT | سيمتيتش | 1 | 100 | |||
| VD14، VD16، VD21 | PRTR5V0U2AX,215 | نيكسبيريا | 3 | 300 | |||
| VD20 | GNL-0603UYOC | ج-ولا | 1 | 100 | |||
| VT1، VT3، VT4، VT5، VT7 | 2N7002DW | هوتك | 5 | 500 | |||
| VT2، VT6 | WNM6002-3/TR | ويلسيمي | 2 | 200 | |||
| VT8، VT9 | WMQ30N06TS | وايون | 2 | ||||
| VT10 | IRLML2502 | UMW | 1 | 100 | |||
| XP1، XP2، XP3، XP4، XP7، XP12، XP13، XP14، XP15 | SM03B-SRSS- تيرابايت | JST | 9 | 900 | |||
| XP5، XP11 | SM04B-SRSS- تيرابايت | JST | 2 | 200 | |||
| اكس بي 6، اكس بي 10 | SM05B-SRSS- تيرابايت | JST | 2 | 200 | |||
| اكس بي 8، اكس بي 9 | SM06B-SRSS- تيرابايت | JST | 2 | 200 | |||
| XS2، XS3، XS4، XS5 | AXK5F80547YG | باناسونيك | 4 | 400 | |||
| XS6 | 10118241-001RLF | أمفينول | 1 | 100 | |||
| XS8، XS9 | 1054500101 | موليكس | 2 | 200 | |||
| XS11 | 1759503-1 | اتصال تي إي | 1 | 100 | |||
| XS12 | 5034802400 | موليكس | 1 | 100 | |||
| XS13 | 245804030000829+ | كيوسيرا AVX | 1 | 100 | |||
| ZQ1، ZQ2 | X322527MOB4SI | YXC | 2 | 200 |
التصنيف حسب مادة السيراميك
هذه هي طريقة التصنيف الأساسية، حيث تحدد المواد المختلفة خصائص الأداء الرئيسية للركيزة.
ركائز الألومينا (Al₂O₃).
حاليًا هي مادة الركيزة الخزفية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في صناعة الإلكترونيات. إنها توفر الأداء العام الممتاز، القوة الميكانيكية العالية، الاستقرار الكيميائي الجيد، المواد الخام الوفيرة، والتكلفة المنخفضة نسبيًا. يتم تطبيقها على نطاق واسع في الإلكترونيات الدقيقة، وإلكترونيات الطاقة، والالكترونيات الدقيقة الهجينة.
ركائز نيتريد الألومنيوم (AlN).
تتميز بموصلية حرارية عالية للغاية (عادة أكبر من أو تساوي 170 واط/(م·ك)) ومعامل تمدد حراري يتطابق جيدًا مع شرائح السيليكون، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطبيقات الإدارة الحرارية -عالية الأداء. ومع ذلك، فهي تتطلب نقاءًا عاليًا للمواد ومراقبة صارمة للعملية.
ركائز نيتريد السيليكون (Si₃N₄).
على الرغم من ذكرها دون شرح مفصل في المادة المصدر، إلا أنها معروفة عمومًا بقوتها الميكانيكية الممتازة ومقاومتها للصدمات الحرارية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات ذات متطلبات الموثوقية العالية.
ركائز أكسيد البريليوم (BeO).
تمتلك الموصلية الحرارية أعلى من تلك الموجودة في الألومنيوم المعدني، ولكن تطبيقها محدود للغاية بسبب سمية المادة.
التصنيف حسب عملية التصنيع
تحدد عمليات التصنيع المختلفة هيكل الركيزة وأدائها وتكلفتها، وهي عوامل رئيسية في التمييز بين أنواع المنتجات.
HTCC (السيراميك المحروق-عالي الحرارة-السيراميك)
يتم تلبيدها عند درجات حرارة عالية تصل إلى 1300-1600 درجة، وذلك باستخدام معادن ذات درجة انصهار عالية-- مثل التنغستن والموليبدينوم كموصلات. العملية ناضجة، لكن التكلفة مرتفعة نسبيا والتوصيل الكهربائي للطبقات المعدنية ضعيف نسبيا.
01
LTCC (درجة الحرارة المنخفضة-السيراميك المحروق-السيراميك)
متكلس عند درجة حرارة 850-900 درجة، مما يسمح باستخدام المعادن ذات الموصلية الكهربائية الأفضل مثل الفضة والذهب والنحاس. يمكنه تحقيق هياكل معقدة متعددة الطبقات ومناسب للوحدات النمطية ذات التردد العالي-والتكامل العالي.
02
DBC (النحاس المرتبط مباشرة)
يتم ربط رقائق النحاس مباشرة بالركيزة الخزفية من خلال عملية سهلة الانصهار ذات درجة حرارة عالية. إنها تتميز بمقاومة حرارية منخفضة، وقدرة تحمل عالية للتيار-، وموثوقية عالية، مما يجعلها واحدة من أكثر الركائز الخزفية شيوعًا للأجهزة-عالية الطاقة اليوم.
03
DPC (النحاس المطلي المباشر)
يستخدم تكنولوجيا معالجة الأغشية الرقيقة لطلاء النحاس بالكهرباء مباشرة على سطح الركيزة الخزفية لتشكيل أنماط الدوائر. إنها تتيح الدقة العالية وعرض الخطوط الدقيقة وقد تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة، وأصبحت تقنية مطبقة على نطاق واسع.
04
LAM (التعدين المنشط بالليزر)
يستخدم تقنية الليزر لتشكيل دوائر معدنية دقيقة على سطح السيراميك، مما يجعله مناسبًا للأجهزة-عالية الدقة والمصغرة.
05
السيراميك قاعدة ثنائي الفينيل متعدد الكلور لديها الميزات الرئيسية التالية:
ميزة
الموصلية الحرارية العالية
تتمتع الركائز الخزفية بموصلية حرارية عالية نسبيًا. على سبيل المثال، تبلغ الموصلية الحرارية لركيزة سيراميك الألومينا 25-35 واط/(م·ك)، بينما يمكن أن تصل الموصلية الحرارية لركيزة سيراميك نيتريد الألومنيوم إلى 170-230 واط/(م·ك). تمنح هذه الموصلية الحرارية العالية الركائز الخزفية أداءً ممتازًا في تبديد الحرارة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للأجهزة الإلكترونية عالية الطاقة-.
قوة ميكانيكية عالية والاستقرار
تتميز الركائز الخزفية بقوة وصلابة عالية ويمكنها الحفاظ على الاستقرار في البيئات القاسية. معامل التمدد الحراري الخاص بهم قريب من معامل السيليكون، مما يبسط عملية تصنيع وحدات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الركائز الخزفية بشكل جيد في ظل التقلبات الشديدة في درجات الحرارة وتظهر أداءً موثوقًا للدورات الحرارية، حيث يصل عدد الدورات إلى 50000.
أداء عزل ممتاز
تتميز الركائز الخزفية بأداء عزل ممتاز وهي مناسبة للتطبيقات التي تتطلب قوة عازلة عالية. وتتميز بثابت عزل كهربائي منخفض وخصائص جيدة للترددات العالية-، مما يجعلها مناسبة تمامًا للدوائر ذات الترددات العالية-.
استقرار كيميائي ممتاز
تتميز الركائز الخزفية بثبات كيميائي رائع ويمكنها الحفاظ على أداء فائق في البيئات المؤكسدة أو المسببة للتآكل ذات درجات الحرارة المرتفعة. لا تتآكل بسهولة.
بناء
يتكون الهيكل الأساسي للركيزة الخزفية عادةً من مادة أساسية خزفية وطبقة معدنية وطبقة لاصقة. على وجه التحديد، تشير الركيزة الخزفية إلى لوح مُعالج خصيصًا يتم فيه ربط رقائق النحاس مباشرة بسطح الألومينا (Al₂O₃) أو الركيزة الخزفية من نيتريد الألومنيوم (AlN) عند درجات حرارة عالية. تتميز هذه الركيزة المركبة فائقة النحافة- بعزل كهربائي ممتاز، وموصلية حرارية عالية، وقابلية لحام فائقة، والتصاق قوي. علاوة على ذلك، يمكن حفره في أنماط مختلفة مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور التقليدي ويوفر قدرة تحمل عالية للتيار-.
الهياكل التفصيلية لأنواع مختلفة من ركائز السيراميك
شركة-درجة الحرارة العالية-السيراميك المحروق (HTCC)
تكلفة إنتاج هذا النوع من الركيزة مرتفعة نسبيًا، وتتراوح الموصلية الحرارية بشكل عام من 20 إلى 200 واط/(م·ك)، اعتمادًا على تركيبة ونقاء مسحوق السيراميك.
01
درجة حرارة منخفضة-السيراميك المحروق-السيراميك (LTCC)
تتم إضافة مواد زجاجية ذات درجة انصهار-منخفضة- إلى مسحوق الألومينا، مما يسمح باستخدام معادن عالية التوصيل مثل الذهب والفضة كأقطاب كهربائية ومواد أسلاك.
02
طبقة سميكة من السيراميك المطبوع (TPC)-
يتم تصنيع هذا النوع من الركيزة باستخدام عملية طباعة الشاشة-ويتميز بإجراء تصنيع بسيط. إنها مناسبة لتغليف الأجهزة الإلكترونية ذات المتطلبات المنخفضة لدقة الدوائر، مثل الوحدات الإلكترونية للسيارات.
03
الركيزة السيراميكية المصنوعة من النحاس المرتبط مباشرة (DBC).
في ظل ظروف درجات الحرارة المرتفعة-، يتم ربط رقائق النحاس والركيزة الخزفية بقوة من خلال عملية ربط سهلة الانصهار، مما يؤدي إلى قوة ربط عالية وموصلية حرارية ممتازة. يستخدم على نطاق واسع لتبديد الحرارة في أجهزة مثل الترانزستورات ثنائية القطب ذات البوابة المعزولة (IGBTs) ومكونات الليزر.
04
الركيزة الخزفية للنحاس المعدني النشط (AMB).
يحقق هذا النوع من الركيزة الترابط بين الركيزة الخزفية ورقائق النحاس من خلال لحام يحتوي على عناصر أرضية نشطة أو نادرة. إنه يوفر قوة ربط عالية وموثوقية ومناسبًا لتطبيقات التغليف ذات الكثافة العالية-.
05
طلب
1. في مجال الإلكترونيات، تعتبر الركائز الخزفية بمثابة حاملات مثالية للمكونات الإلكترونية مثل الدوائر المتكاملة ووحدات الطاقة وأجهزة الترددات اللاسلكية. مع القوة العالية، والصلابة العالية، ومقاومة التآكل العالية، وأداء العزل الممتاز، والاستقرار الحراري، فإنها تضمن التشغيل المستقر ونقل الإشارة بكفاءة في المعدات الإلكترونية. تشتمل تطبيقات الركائز الخزفية، على سبيل المثال لا الحصر، على-وحدات أشباه الموصلات عالية الطاقة، ودوائر التحكم في الطاقة، وإمدادات الطاقة ذات التحويل العالي-، ومرحلات الحالة الصلبة-، وإلكترونيات السيارات، والمكونات الإلكترونية الفضائية والعسكرية، وتجميعات الألواح الشمسية.
2. في مجال الاتصالات، يمكن تصنيع الركائز الخزفية إلى مكونات مثل مرشحات الموجات الدقيقة، والهوائيات، ومقسمات الطاقة، والمقرنات، والعوازل. تلعب هذه المكونات دورًا حاسمًا في أنظمة الاتصالات، حيث توفر قوة ميكانيكية ممتازة وموصلية حرارية.
3. في مجال البصريات، يتم استخدام ركائز السيراميك كقواعد لليزر، مما يوفر التوصيل الحراري الجيد والقوة الميكانيكية. كما يتم استخدامها أيضًا لتصنيع مكونات مختلفة لاتصالات الألياف الضوئية-، مثل معددات الإرسال بتقسيم الطول الموجي وأجهزة التحكم في الاستقطاب.
4. في المجال الطبي، تُستخدم الركائز الخزفية على نطاق واسع في -الأجهزة الطبية المتطورة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الطبية الحيوية والأعضاء الاصطناعية، نظرًا لتوافقها الحيوي الممتاز وثباتها الكيميائي. على سبيل المثال، يمكن استخدام ركائز السيراميك لتصنيع المفاصل الاصطناعية ومواد ترميم الأسنان، مما يوفر توافقًا حيويًا جيدًا وخصائص جمالية.
5. في مجال الطيران، يتم استخدام الركائز الخزفية لتصنيع مكونات المحرك، وطلاءات الحاجز الحراري، وبطانات غرفة الاحتراق، وأجزاء المركبات الفضائية. وبفضل قوتها العالية، ومقاومة الإشعاع، ومقاومة درجات الحرارة العالية-، فإنها توفر دعمًا موثوقًا به في البيئات القاسية، مما يضمن التشغيل المستقر للنظام في ظل ظروف -السرعة العالية، ودرجة الحرارة- العالية، وظروف الإشعاع العالية-.
6. تشمل منتجات الركيزة الخزفية لشركتنا مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخزفية متعددة الطبقات وهوائيات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 5G.
منتج مخصص
يتم تخصيص معظم منتجاتنا بناءً على ملفات Gerber الأصلية المقدمة من قبل عملائنا.
بعد استلام ملفات Gerber الأصلية، نقوم بتحويلها إلى ملفات Gerber عاملة لاستخدامها في الإنتاج.
أثناء عملية التحويل هذه، نقوم بضبط معلمات معينة-مثل قطر الثقب وعرض التتبع وتباعد التتبع-لتحسين قابلية التصنيع وضمان الإنتاج السلس.
الحزمة والضمان
يتم تعبئة جميع منتجاتنا بتفريغ الهواء- باستخدام مادة مجففة لضمان الحماية المثلى أثناء التخزين والنقل.
يختلف العمر الافتراضي للوحات الدوائر المعبأة بالتفريغ- اعتمادًا على عملية معالجة السطح، ويتراوح عادةً من 3 إلى 12 شهرًا. التفاصيل هي كما يلي:
مدة الصلاحية لعمليات المعالجة السطحية المختلفة
ENIG (الذهب الغمر بالنيكل بدون كهرباء)
يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 12 شهرًا تحت عبوة مفرغة من الهواء مع حماية من المواد المجففة.
الرصاص-HASL الحر (تسوية اللحام بالهواء الساخن)
عندما لا يتم إجراء أي تعديلات خاصة على التخزين، تكون مدة الصلاحية عادة حوالي 3 أشهر.
OSP (مادة حافظة عضوية قابلة للحام)
يتمتع بفترة صلاحية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تحت عبوة مفرغة من الهواء مع حماية من المواد المجففة. ومع ذلك، إذا تم تخزينها بشكل غير صحيح (على سبيل المثال، بدون مجفف أو مع عدم كفاية الختم المفرغ)، فقد تقل مدة الصلاحية إلى حوالي 3 أشهر.
الذهب الغمر (طلاء الذهب الكيميائي)
يمكن أن تصل مدة الصلاحية إلى 6-12 شهرًا، بشرط استخدام عبوات محكمة الغلق ومجففة.
ميزة الشركة
1. نضمن الرد خلال 24 ساعة على جميع استفسارات وشكاوى العملاء.
2. يقدم مصنعنا إنتاج عينة مدتها يوم واحد- للوحات ذات طبقتين ويوفر خدمات تصنيع سريعة للطلبات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن فترات زمنية قصيرة والتسليم في الوقت المحدد.
3. نحن ندعم خيارات الدفع المتعددة، بما في ذلك EUR، USD، RUB، وCNY، من خلال PayPal، T/T وغيرها من الطرق المريحة.
الوسم : السيراميك قاعدة ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الصين السيراميك قاعدة ثنائي الفينيل متعدد الكلور المصنعين والموردين

