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在智能手机、笔记本电脑等电子设备中,隐藏着一个关乎性能与寿命的关键部件 —— 散热基板。它如同设备的 降温卫士,默默解决电子元件工

散热基板的性能优劣,很大程度上由其材料特性决定。不同材料的选择,直接影响电子设备的散热效率与适用场景,堪称科技产品背后的 温度调节

铝基覆铜板是一种殊的金属基覆铜板(MCPCB),由导电层(铜箔)、绝缘层(导热介质)和金属基板(铝板)三层结构组成。它兼具电路传导和效

散热基板是一种用于效传导和散发热量的关键材料,广泛应用于电子设备、LED照明、功率模块等领域。其核心作用是降低元器件的工作温度,提升

背光源是液晶显示设备中的关键组件,主要用于为液晶面板提供均匀、高亮度的光源,确保屏幕内容清晰可见。其核心作用体现在以下几个方面:1

LED 背光源的核心功能是为不发光的液晶面板(LCD)提供均匀、稳定的光线,其工作过程可分为三个关键阶段:光源产生以发光二极管(LED)作

不同类型的散热基板(金属基板、陶瓷基板、复合材料基板等)尽管材料特性和核心工艺差异显著,但在制备逻辑上存在多项共性,这些共性源于 “实现效导热”“保证结构稳定”“满足功能适配” 的核心目标。具体共性如下:

成型与固化:追求结构致密性与尺寸精度
各类基板均需通过成型工艺将原料转化为特定形状的坯体,并通过固化 / 烧结确保结构致密、性能稳定。成型逻辑:均需将原料(浆料、粉末、复合材料)加工为预设尺寸(厚度、平面度)的坯体,常用工艺包括流延成型(金属基板绝缘层、陶瓷基板生坯)、压制(复合材料冷压 / 热压、陶瓷干压)、涂布(金属基板绝缘层)等,核心是控制厚度偏差(通常要求≤5%)和平面度(≤0.1mm/m)。
 
固化 / 烧结共性:通过温度、压力或化学反应使坯体致密化,除内部空隙(避免热阻增加)。例如:
金属基板的绝缘层通过烘箱加热固化(120-180℃),使树脂交联形成稳定结构;陶瓷基板通过高温烧结(1600-2000℃)使陶瓷颗粒融合,致密度需≥95%;复合材料基板通过热压烧结(金属基 600-800℃、树脂基 150-200℃)使基体与增强相紧密结合,减少界面空隙。
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