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DPC陶瓷基板技術為新能源生產提供了一種創新解決方案

發布日期:2023-06-20 發布者:合明科技 瀏覽次數:4184
新能源的可持續性和清潔性使其成為解決能源安全和環境問題的重要選擇。然而,新能源產業面臨著高功率密度、高溫度和復雜環境等技術挑戰。DPC陶瓷基板技術通過其卓越的導熱性能和機械強度,為新能源生產提供了一種創新解決方案。

1.太陽能光伏領域的應用
1.1 光伏組件封裝:DPC陶瓷基板技術在太陽能光伏領域的關鍵應用之一是光伏組件的封裝。DPC基板具有優異的導熱性能,能夠有效地散熱,提高光伏組件的工作效率和穩定性。同時,DPC基板還能夠承受光伏組件的機械應力,提高其耐久性和可靠性。

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1.2 逆變器和功率電子模塊:太陽能光伏系統中的逆變器和功率電子模塊也可以采用DPC陶瓷基板技術。DPC基板具有優異的導電性能和機械強度,能夠滿足高功率密度和高溫度下的要求,提高逆變器和功率電子模塊的可靠性和性能。

2.風能發電領域的應用
2.1 風力發電機組:在風能發電領域,風力發電機組面臨著高速旋轉和復雜的工作環境。DPC陶瓷基板技術可以應用于風力發電機組的功率模塊和控制電路中,提供優異的導熱性能和機械強度,增強系統的可靠性和耐久性。

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2.2 變流器和電網連接:DPC基板技術在風能發電系統的變流器和電網連接中也具有潛力。其高導熱性和耐高溫性能,能夠提供穩定的功率轉換和電網連接,提高系統的效率和可靠性。

3.儲能系統領域的應用
3.1 鋰離子電池組件:儲能系統中的鋰離子電池組件對于散熱和導電性能要求嚴格。DPC陶瓷基板技術能夠提供優異的導熱性能和導電性能,提高鋰離子電池組件的散熱效果和充放電效率。
3.2 儲能逆變器和控制電路:儲能系統中的逆變器和控制電路對于高功率密度和高溫度環境下的要求較高。DPC陶瓷基板技術的高機械強度和優異的導熱性能,使其成為儲能逆變器和控制電路的理想選擇,提高系統的可靠性和性能。
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3.未來發展趨勢和挑戰:

未來,DPC陶瓷基板技術在新能源生產中仍然有著廣闊的發展空間。隨著新能源裝置的不斷升級和智能化發展,DPC基板技術需要進一步提高其導熱性能、機械強度和可加工性,以滿足新能源生產的需求。同時,DPC基板技術在制造成本、材料可持續性和大規模生產等方面也面臨一些挑戰,需要繼續進行研究和創新。
4.電子陶瓷封裝技術芯片封裝清洗

芯片封裝清洗:合明科技研發的水基清洗劑配合合適的清洗工藝能為芯片封裝前提供潔凈的界面條件。

水基清洗的工藝和設備配置選擇對清洗精密器件尤其重要,一旦選定,就會作為一個長期的使用和運行方式。水基清洗劑必須滿足清洗、漂洗、干燥的全工藝流程。

污染物有多種,可歸納為離子型和非離子型兩大類。離子型污染物接觸到環境中的濕氣,通電后發生電化學遷移,形成樹枝狀結構體,造成低電阻通路,破壞了電路板功能。非離子型污染物可穿透PC B 的絕緣層,在PCB板表層下生長枝晶。除了離子型和非離子型污染物,還有粒狀污染物,例如焊料球、焊料槽內的浮點、灰塵、塵埃等,這些污染物會導致焊點質量降低、焊接時焊點拉尖、產生氣孔、短路等等多種不良現象。

這么多污染物,到底哪些才是最備受關注的呢?助焊劑或錫膏普遍應用于回流焊和波峰焊工藝中,它們主要由溶劑、潤濕劑、樹脂、緩蝕劑和活化劑等多種成分,焊后必然存在熱改性生成物,這些物質在所有污染物中的占據主導,從產品失效情況來而言,焊后殘余物是影響產品質量最主要的影響因素,離子型殘留物易引起電遷移使絕緣電阻下降,松香樹脂殘留物易吸附灰塵或雜質引發接觸電阻增大,嚴重者導致開路失效,因此焊后必須進行嚴格的清洗,才能保障電路板的質量。

推薦使用合明科技水基清洗劑產品。


Tips:

【閱讀提示】

以上為本公司一些經驗的累積,因工藝問題內容廣泛,沒有面面俱到,只對常見問題作分析,隨著電子產業的不斷更新換代,新的工藝問題也不斷出現,本公司自成立以來不斷的追求產品的創新,做到與時俱進,熟悉各種生產復雜工藝,能為各種客戶提供全方位的工藝、設備、材料的清洗解決方案支持。

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